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LDO内部电路分析

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发表于 2013-9-18 00:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于LDO内部电路的分析,

​在百科上,是这么讲的:
如右图所示,该LDO电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。
取样电压加在放大器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压。当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低。供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。


问题:
1、运放净输入电压增大,输出电流会变小?
2、为什么调整管用了PNP管?
3、LDO电路与串联型稳压电路有什么不同?

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发表于 2013-9-18 12:30:09 | 显示全部楼层
关于这个原理,我也有一个疑问,我不知道是不是跟你的第一个问题重复了,因为我才刚入这个行业,什么都不懂,如果说错了,请不吝赐教,多谢。
关于“比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高。”的理解,我总是有问题,之前听老工程师说过LDO是靠改变基极电流的大小来改变VT的电压,从而改变输出电压的大小的。既然是这样,那么应该在放大器的输出端增加一个反相器才符合逻辑啊。我是这样简单理解的:假设比较放大器的反相输入端的参考电压Vref=2V,Vout正常输出为1.8V,然后当输出电压Vout降低时(比如从1.8降低到1.7时),基准电压Vref与反馈电压的差值增大,则比较器输出的驱动电流就会增加,而经过类似反相器的环节之后,使得驱动电流即基极电流变小,而此时受基极控制的Uce就会减小,从而使得Uout增加。
如果没有类似反相器似的东西存在,那么当比较器输出的驱动电流也就是基极电流增加时,Uce的电压也会增加,那么输出会更小的,因为输入Uin是固定的.
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发表于 2013-9-18 14:51:36 | 显示全部楼层
建议大家看看电子老师傅的这篇帖子,说的挺好。
http://www.52rd.com/Blog/Detail_RD.Blog_weng3309_68385.html
二楼,你的理解有一个误区:请仔细理解这句话“比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高”,很关键,Ib增加了,而Ic不变(因为Ic是由负载决定的),那么Vce必然会减小,看看三极管输出特性曲线能找到答案。
哈哈,你这个问题,我也是刚刚参透,阿门~
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发表于 2013-9-18 16:47:35 | 显示全部楼层
我来回答下楼主的三个问题:
1、运放净输入电压增大,输出电流会变小?
   输入电压增大,输出电流不会变小,增加部分的电压加在电源调整管VT上(相当于电流不变,调整管VT内阻增加,同时功耗也会增加);
2、为什么调整管用了PNP管?
   调整管用PNP管的目的是减小输出电压与输入电压间正常工作的电压差值,LDO本身的意思就是低跌落输出,  
     要求电源调整管两端的压降尽量小,这样效率会提高、也可减小发热的情况;
3、LDO电路与串联型稳压电路有什么不同?
   LDO本质就是串联型稳压电路,只是属于低跌落输出型的串联稳压电路而已。
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发表于 2013-9-18 17:48:27 | 显示全部楼层
选择PNP的管子,可以用低于Vin的Vb实现控制,如果用NPN的管子,就要用高于Vin的电压才能控制Vb。
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