时,这种习惯叫法是不正确的。通常较理想的低压差稳压器的接地电流很小。小流有助于提高LDO的效率5.负载调整率LoadRegulatio
负载调整率可以通过图所示来定义,LDO的负载调整率越小,说明LDO抑制负载干扰的能力越强。
f式中△Vload负载调整率maxLDO最大输出电流Vt输出电流为Imax时,LDO的输出电压Vo输出电流为01mA时,LDO的输出电压△V负载电流分别为01mA和Imax时的输出电压之差6.线性调整率Li
eRegulatio
线性调整率可以通过图所示来定义,LDO的线性调整率越小,输入电压变化对输出电压影响越小,LDO的性能越好。
式中
△Vli
eLDO线性调整率
VoLDO名义输出电压VmaxLDO最大输入电压△VLDO输入Vo到Vmax输出电压最大值和最小值之差7.电源抑制比PSSRLDO的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR反映了LDO对于这些干扰信号的抑制能力。三.LDO的典型应用
f低压差线性稳压器的典型应用如图31所示。图31a所示电路是一种最常见的ACDC电源,交流电源电压经变压器后,变换成所需要的电压,该电压经整流后变为直流电压。在该电路中,低压差线性稳压器的作用是:在交流电源电压或负载变化时稳定输出电压,抑制纹波电压,消除电源产生的交流噪声。各种蓄电池的工作电压都在一定范围内变化。为了保证蓄电池组输出恒定电压,通常都应当在电池组输出端接入低压差线性稳压器,如图31b所示。低压差线性稳压器的功率较低,因此可以延长蓄电池的使用寿命。同时,由于低压差线性稳压器的输出电压与输入电压接近,因此在蓄电池接近放电完毕时,仍可保证输出电压稳定。众所周知,开关性稳压电源的效率很高,但输出纹波电压较高,噪声较大,电压调整率等性能也较差,特别是对模拟电路供电时,将产生较大的影响。在开关性稳压器输出端接入低压差线性稳压器,如图23c所示,就可以实现有源滤波,而且也可大大提高输出电压的稳压精度,同时电源系统的效率也不会明显降低。在某些应用中,比如无线电通信设备通常只有一足电池供电,但各部分电路常常采用互相隔离的不同电压,因此必须由多只稳压器供电。为了节省共电池的电量,通常设备不工作时,都希望低压差线性稳压器工作于睡眠状态。为此,要求线性稳压器具有使能控制端。有单组蓄电池供电的多路输出且具有通断控制功能的供电系统如图31d所示。
LDO与DCDC
fLDO是lowdropoutregulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求r