System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 低压差线性稳压器以及电子设备制造技术_技高网

低压差线性稳压器以及电子设备制造技术

技术编号:40430600 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-20 22:52
本申请涉及一种低压差线性稳压器以及电子设备,包括:连接在线性放大电路之前的软启动电路,其第一输出端连接所述线性放大电路的反相输入端,其第二输出端连接所述线性放大电路的同相输入端,其第一输入端连接输入电压信号,其第二输入端连接所述线性放大电路的反馈输出端,用于控制所述第一输出端的第一电压和所述第二输出端的第二电压的压差为固定值,且根据所述线性放大电路的反馈输出端的反馈电压对所述第一电压和所述第二电压放大,直到所述反馈电压达到基准电压。采用本低压差线性稳压器能够实现线性放大电路中误差放大器的两个输入端电压的同步上升且在上升过程中具备一个固定的电压差,保证低压差线性稳压器能精确控制启动的速度。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电子电路,特别是涉及一种低压差线性稳压器以及电子设备


技术介绍

1、随着通讯、人工智能等相关
的快速发展以及人们对电子产品需求的日益增大,极大地带动了相关集成电路芯片的高速发展。尤其是在手机、数码相机、掌上电脑等便携式电子设备领域,随着电源技术的不断发展,电源逐步向小型化、数字化发展,由此电源芯片的使用越来越广泛。ldo(low dropout regulator)低压差线性稳压器因其低噪声、低成本和电路结构简单等优点广泛应用于可移动电子设备、互联网领域。

2、在ldo启动过程中,由于功率管的尺寸较大,功率管会产生很大的浪涌电流,该浪涌电流要比ldo在稳定情况下输出的最大负载电流大很多倍,由此容易损害其相关的元器件,甚至烧毁ldo芯片。由此在电源设计和应用领域中,软启动电路通过负反馈原理对电源电路中的电压或电流进行调整,是解决电源上电阶段输出发生过冲和浪涌问题的重要方法和必要手段。

3、虽然通过软启动电路可以防止电感电流或输出电压过冲,但是在开关电源的启动阶段,现有技术中通常是缓慢上升误差放大器一个输入端的基准信号,实现输出电压的稳定升高来减少浪涌电流的损害,这会使得误差放大器的两个输入端电压之间的压差无法保持一个稳定的上升,故在启动过程中,无法精准控制误差放大器的启动速度。


技术实现思路

1、基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够使误差放大器的两个输入端电压具备一个稳定的压差,使得误差放大器的两个输入端电压同步升高,能够在启动过程中精确估计启动速度的低压差线性稳压器以及电子设备。

2、第一方面,本申请提供了一种低压差线性稳压器,包括:

3、线性放大电路;

4、软启动电路,其第一输出端连接所述线性放大电路的反相输入端,其第二输出端连接所述线性放大电路的同相输入端,其第一输入端连接输入电压信号,其第二输入端连接所述线性放大电路的反馈输出端,用于控制所述第一输出端的第一电压和所述第二输出端的第二电压的压差为固定值,且根据所述线性放大电路的反馈输出端的反馈电压对所述第一电压和所述第二电压放大,直到所述反馈电压达到基准电压。

5、在其中一个实施例中,所述软启动电路包括:

6、第一软启动子电路,所述第一输入端连接所述输入电压信号,所述第一输出端连接所述线性放大电路的反相输入端,用于产生所述第一电压;

7、第二软启动子电路,所述第二输入端连接所述线性放大电路的反馈输出端,所述第二输出端连接所述线性放大电路的同相输入端,用于产生所述第二电压。

8、在其中一个实施例中,所述第一软启动子电路包括:第一电流源i1、电阻r1以及三极管q3,

9、所述电阻r1的一端连接所述第一电流源i1,所述电阻r1的另一端连接所述三极管q3的发射极,所述三极管q3的基极连接所述线性放大电路的反馈输出端,所述三极管q3的集电极连接公共地。

10、在其中一个实施例中,所述第二软启动子电路包括第二电流源i2以及三极管q4,

11、所述三极管q4的发射极连接所述第二电流源i2,所述三极管q4的基极连接所述线性放大电路的反馈输出端,所述三极管q4的集电极连接所述三极管q3的集电极。

12、在其中一个实施例中,所述第一软启动子电路还包括:晶体管nmos1,

13、所述晶体管nmos1的栅极连接数字控制信号,所述晶体管nmos1的源极连接所述三极管q3的基极,所述晶体管nmos1的漏极连接所述三极管q4的基极。

14、在其中一个实施例中,所述线性放大电路包括误差放大器ea、功率管mp、分压电阻rf1以及分压电阻rf2,

15、所述功率管mp的栅极连接所述误差放大器的输出端,所述功率管mp的源极连接电压源,所述功率管mp的漏极连接所述分压电阻rf1的一端,所述分压电阻rf1的另一端连接所述分压电阻rf2的一端,所述分压电阻rf2的另一端连接公共地。

16、在其中一个实施例中,所述软启动电路还包括三极管q5,所述三极管q5的基极连接所述输入电压信号,所述三极管q5的发射极连接所述误差放大器ea的反相输入端,所述三极管q5的集电极连接所述公共地。

17、在其中一个实施例中,所述软启动电路还包括触发启动电路,用于产生触发使能信号启动所述软启动电路。

18、在其中一个实施例中,所述触发启动电路包括晶体管pmos1、三极管q1、三极管q2、电阻r0、电容c0以及第三电流源i0,

19、所述晶体管pmos1的栅极连接数字控制信号,所述晶体管pmos1的源极连接所述第三电流源i0,所述晶体管pmos1的漏极连接所述三极管q1的集电极和基极以及所述三极管q2的基极;所述三极管q2的集电极连接电压源;所述三极管q1的发射极连接所述电阻r0的一端,所述电阻r0的另一端连接公共地;所述三极管q2的发射极连接所述电容c0的一端,所述电容c0的另一端连接所述公共地。

20、第二方面,本申请还提供了一种电子设备。所述装置包括如上述第一方面所述的低压差线性稳压器。

21、上述低压差线性稳压器以及电子设备,通过连接在线性放大电路之前的软启动电路,其第一输出端连接所述线性放大电路的反相输入端,其第二输出端连接所述线性放大电路的同相输入端,其第一输入端连接输入电压信号,其第二输入端连接所述线性放大电路的反馈输出端,用于控制所述第一输出端的第一电压和所述第二输出端的第二电压的压差为固定值,且根据所述线性放大电路的反馈输出端的反馈电压对所述第一电压和所述第二电压放大,直到所述反馈电压达到基准电压,能够实现线性放大电路中误差放大器的两个输入端电压的同步上升且在上升过程中具备一个固定的电压差,保证低压差线性稳压器能精确控制启动的速度。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种低压差线性稳压器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述软启动电路包括:

3.根据权利要求2所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第一软启动子电路包括:第一电流源I1、电阻R1以及三极管Q3,

4.根据权利要求3所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第二软启动子电路包括第二电流源I2以及三极管Q4,

5.根据权利要求4所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第一软启动子电路还包括:晶体管NMOS1,

6.根据权利要求1所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述线性放大电路包括误差放大器EA、功率管MP、分压电阻RF1以及分压电阻RF2,

7.根据权利要求6所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述软启动电路还包括三极管Q5,所述三极管Q5的基极连接所述输入电压信号,所述三极管Q5的发射极连接所述误差放大器EA的反相输入端,所述三极管Q5的集电极连接所述公共地。

8.根据权利要求1所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述软启动电路还包括触发启动电路,用于产生触发使能信号启动所述软启动电路。

9.根据权利要求8所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述触发启动电路包括晶体管PMOS1、三极管Q1、三极管Q2、电阻R0、电容C0以及第三电流源I0,

10.一种电子设备,包括如权利要求1至权利要求9任一项所述的低压差线性稳压器。

...

【技术特征摘要】

1.一种低压差线性稳压器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述软启动电路包括:

3.根据权利要求2所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第一软启动子电路包括:第一电流源i1、电阻r1以及三极管q3,

4.根据权利要求3所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第二软启动子电路包括第二电流源i2以及三极管q4,

5.根据权利要求4所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述第一软启动子电路还包括:晶体管nmos1,

6.根据权利要求1所述的低压差线性稳压器,其特征在于,所述线性放大电路包括误差放大器ea、功率管mp、分压电阻rf1以及分压电阻r...

【专利技术属性】
技术研发人员:王振王琦杰任宇涛李中伟
申请(专利权)人:杭州晶华微电子股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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