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LDO选型应用和注意事项
一、明确需求并选型
1. 输出电压
2. 输出电流
根据后级电路需求明确LDO的输出电流能力,并在预估的最大电流基础上留有一定裕度,例如需求600mA,可以选择800mA最好是1A输出能力的LDO,这样对提高LDO的热性能以及噪声抑制能力有利。
3. 异常保护能力
根据项目情况确定是否需要多大的过流保护能力,防止短路时烧坏后级电路;同时还有热关断等能力也是需要考虑的项。
4. 精度
根据后级电路需求明确LDO的精度,包括整个工作温度范围与整个负载范围内的精度。
5. 外置使能
根据项目情况确定是否需要使能控制LDO工作与否。
6. 软起动
根据项目情况确定是否需要软起动功能的LDO。
7. 压降
根据前后电路确定LDO的压降大小,并根据LDO数据手册的相关信息选型。
我们假设我们需要一款负载能力大于800mA,输入电压5V,输出电压4V的LDO,电压精度不小于3%;拥有使能开关引脚,由3.3V单片机高低电平控制;拥有软起动功能;其工作温度环境为50℃;有输出异常指示引脚。
筛选后的型号为:TI的TPS7A91,其精度在整个温度范围与负载范围内为1%,输入电压范围1.4~6.5V,输出电压范围为0.8~5.2V;下面我们对其性能进行具体分析并绘制其外围电路。
2. 压降-参考:电源之LDO-2. LDO的压降
其数据手册压降与负载电流、输入电压关系如下图:可以看出其在5V输入负载800mA、工作温度50℃下的压降不会超过200mV,而能提供的最大压降为5V-4V=1V,足以满足要求。
4. 软起动
SS_CTRL连接输入引脚且NR/SS并联电容则可以在降低噪声的同时获得软启动功能。根据数据手册,1uF电容可以获得6ms的启动延时。
6. 反馈电阻计算与选取
推荐电阻配比如下表,表中没有我们需要的4V输出的推荐电阻,因此我们需要自己计算,数据手册可以获得VFB=0.8V,假设下电阻R2取10kΩ-1%,上电阻为R1,则Vout/(R1+R2)=VF/R2 计算得出R1=40kΩ,根据E96-1%电阻阻值表取40.2kΩ,取40.2kΩ时实际输出电压为4.016V(电阻精度引起的误差后续再写文章具体分析)。
7. 输入输出电容
关于输入输出电容,我在之前的篇章进行过讲解,需要考虑到MLCC的直流偏压特性与温度特性等,请参考:电源之LDO-6. LDO的输出电容
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