Rollen til LDO-er i bytte av strømforsyninger Rollen til LDO-er i bytte av strømforsyninger
1. Forenkle design av byttestrømforsyning
Switching power supply flere utganger realiseres vanligvis ved å legge til en høyfrekvent transformatortilbakemeldingsterminal, som gjør at switching power supply øker designerens arbeidsbelastning under designprosessen. Anvendelsen av LDO som utgangsterminal for byttestrømforsyning kan i stor grad forenkle utformingen av byttestrømforsyning og forkorte utviklingssyklusen.
2. Forbedre belastningsreguleringshastigheten for byttestrømforsyning
LDO er en spesiell brikke for å stabilisere strømforsyningsspenningen, og det er mange selskaper som designer LDO-er med svært liten lastreguleringshastighet. Anvendelsen av LDO kan redusere belastningsreguleringshastigheten for byttestrømforsyning betydelig.
3. Filtrer effektivt ut den elektromagnetiske interferensen til svitsjingsstrømforsyningen, reduser krusningseffekten
Bytte av strømforsyning er den enestående ulempen ved å generere sterk EMI. EMI-signaler har både et bredt frekvensområde, men også en viss amplitude, ved ledning og stråling vil forurense det elektromagnetiske miljøet, kommunikasjonsutstyr og elektroniske produkter forårsaker interferens. Hvis den ikke håndteres riktig, vil selve strømforsyningen bli en kilde til interferens. LDO har et høyt avvisningsforhold for strømforsyning, og LDO er en støysvak enhet, slik at bruken av LDO effektivt kan filtrere svitsjingsstrømforsyningen EMI, redusere krusningseffekten.
4. Sørg for overstrømsbeskyttelse for bytte av strømforsyninger
Selv om mange PWM-kontrollbrikker i seg selv har overstrømsbeskyttelse, kan overstrømsbeskyttelsesfunksjonen til LDO forbedre sikkerhetsfaktoren til byttestrømforsyningen.
Test Analyse
Følgende to eksperimenter er utført for å verifisere gjennomførbarheten av ordningen:
1. Måling av lastreguleringsforhold
Den eksperimentelle kretsen er vist i figur 3. Strømmen fra 0mA til 400mA trekkes ut sekvensielt av den elektroniske belastningen, og utgangsspenningen til svitsjestrømforsyningen registreres ved hvert belastningspunkt. Testdataene behandles for å produsere grafen vist i figur 4. Grafen demonstrerer godt at det utmerkede belastningsjusteringsforholdet til LDO har blitt fullstendig transplantert til strømforsyningen. Med andre ord har LDO forbedret belastningsreguleringshastigheten til byttestrømforsyningen betydelig.
2. Måling av Output Ripple
Ved å koble et oscilloskop til henholdsvis LDO-inngangen og -utgangen til svitsjestrømforsyningen, kan bølgeformene vist i figur 5 utledes. Der Ch1 er utgangsbølgeformen ved inngangen til LDO, og Ch2 er utgangsbølgeformen ved utgangen av LDO, den endelige utgangsbølgeformen til svitsjestrømforsyningen.
Som det fremgår av figuren ovenfor, filtrerer LDO effektivt ut EMI-signalene for svitsjingsstrømforsyningen, i motsetning til å bygge konvensjonelle EMI-filtre, er bruken av LDO enklere og mer pålitelig.






