LDO:s roll vid byte av strömförsörjning. Rollen för LDO:er vid byte av strömförsörjning
1. Förenkla design av switchande strömförsörjning
Switchande strömförsörjning Flera utgångar realiseras i allmänhet genom att lägga till en högfrekvent transformatoråterkopplingsterminal, vilket gör att strömförsörjningen ökar konstruktörens arbetsbelastning under designprocessen. Tillämpningen av LDO som utgångsterminal för växlingsströmförsörjning kan avsevärt förenkla designen av strömförsörjning och förkorta utvecklingscykeln.
2. Förbättra belastningsregleringshastigheten för omkoppling av strömförsörjning
LDO är ett speciellt chip för att stabilisera strömförsörjningsspänningen, och det finns många företag som designar LDO:er med mycket liten belastningsregleringshastighet. Tillämpningen av LDO kan avsevärt minska belastningsregleringshastigheten för omkoppling av strömförsörjning.
3. Filtrera effektivt bort den elektromagnetiska störningen från strömförsörjningen, minska pulseffekten
Att byta strömförsörjning är den enastående nackdelen med att generera stark EMI. EMI-signaler har både ett brett frekvensområde, men också en viss amplitud, genom ledning och strålning kommer att förorena den elektromagnetiska miljön, kommunikationsutrustning och elektroniska produkter orsaka störningar. Om den inte hanteras på rätt sätt, kommer själva strömförsörjningen att bli en störningskälla. LDO har ett högt avvisningsförhållande för strömförsörjningen, och LDO är en lågbrusenhet, så tillämpningen av LDO kan effektivt filtrera strömförsörjningens EMI, minska rippeleffekten.
4. Tillhandahåll överströmsskydd för att byta strömförsörjning
Även om många PWM-kontrollchips själva har överströmsskydd, men överströmsskyddsfunktionen hos LDO kan förbättra säkerhetsfaktorn för omkopplingsströmförsörjningen.
Testanalys
Följande två experiment utförs för att verifiera schemats genomförbarhet:
1. Mätning av lastregleringsförhållande
Den experimentella kretsen visas i figur 3. Strömmen från 0mA till 400mA dras ut sekventiellt av den elektroniska belastningen, och utspänningen från strömförsörjningen registreras vid varje belastningspunkt. Testdata bearbetas för att producera grafen som visas i figur 4. Grafen visar till fullo att det utmärkta belastningsinställningsförhållandet för LDO har transplanterats helt till strömförsörjningen. Med andra ord, LDO har avsevärt förbättrat belastningsregleringshastigheten för omkopplingsströmförsörjningen.
2. Mätning av output Ripple
Genom att ansluta ett oscilloskop till LDO-ingången respektive -utgången på omkopplingsströmförsörjningen, kan vågformerna som visas i figur 5 härledas. Där Ch1 är utgångsvågformen vid ingången till LDO och Ch2 är utgångsvågformen vid utgången av LDO, den slutliga utgångsvågformen från omkopplingsströmförsörjningen.
Som framgår av figuren ovan filtrerar LDO effektivt bort EMI-signalerna för strömförsörjningen, i motsats till att bygga konventionella EMI-filter är tillämpningen av LDO enklare och tillförlitlig.






