LDO 通常用作開關轉換器輸出端的紋波抑制后置穩壓器。LDO后置穩壓器還可以改善調節和瞬態響應。后置穩壓器輸出電流能力的最大限制之一是LDO溫升,除了熱阻外,LDO溫升主要取決于其輸入至輸出差分電壓。LTM8001 μModule 穩壓器是一款高效率降壓型開關轉換器,后接一個由 1 個低噪聲 LDO 組成的陣列,具有 1.<>A 的獨立額定輸出電流。為了分散熱量并增加可用輸出電流,LDO 可以并聯工作,為設計人員提供了多種易于實現的各種輸入-輸出電壓組合選項。
LTM8001 的一些特性
6V 至 36V V在范圍
恒壓/恒流 (CV/CC) 輸出
5A 最大輸出電流
可調 200kHz 至 1MHz 開關頻率
可調輸出電壓
低地段
可調輸出電壓
三個 LDO 硬連線至開關穩壓器輸出
兩個非專用 LDO
通過并聯 LDO 來分散熱量
LTM8001 的內部 LDO 通常設置為對內置開關轉換器的輸出進行后置穩壓。LDO的溫升與其輸出電流成相對比例,但隨著其輸入至輸出差分電壓的增加,它也會產生更多的熱量。當輸入至輸出差分較低,接近壓差時,LDO可以接近其額定輸出電流工作。因此,將開關穩壓器輸出設置在最高電壓輸出LDO的最小輸入電壓附近是有意義的。
此外,如果LDO產生多個輸出電壓,則必須降低輸出電壓相對較低的LDO(即輸入到輸出電壓較高的LDO)的LDO輸出電流,以避免溫升過大。然而,任何降額電流都可以通過并聯LDO來輕松恢復,以分散熱量并增加電流能力。圖1和圖2中的電路顯示了兩種并聯操作LDO的方案,以增加輸出電流和傳播熱量。
圖1.當并聯工作時,LTM8001 的五個 LDO 可提供單個 5A 輸出。每個LDO的輸入至輸出差分電壓相對較低,為500mV,因此每個LDO的工作電流為1A,接近其額定電流1.1A。
圖2.針對雙路低噪聲輸出優化的解決方案。5V LDO輸出具有與圖500相同的1mV低輸入至輸出差分電壓,因此LDO 1和2的工作電流接近其額定電流。3.3V輸出的輸入至輸出差分電壓較高,因此三個并聯LDO(3、4和5)中每個LDO(330、1和<>)的可用電流降額至<>mA,組合<>A。
2.5V、5A 穩壓器
在圖1中,所有五個LDO并聯組合,產生一個2.5V、5A的單路輸出。在這種情況下,LTM8001 的內置開關轉換器可在 LDO 的 3.500V 輸出上產生一個 2V、5mV 的輸出。該輸入至輸出差分電壓足夠低,足以允許 LDO 在其 1.1A 的額定負載電流附近工作。輸入電源為 5V 時,輸出的最大電流為 12A。500mV差分的選擇基于以下參數的組合:所需的最大輸出電流、考慮器件間變化時的壓差裕量、工作溫度的影響和瞬態響應性能。
針對低噪聲優化的雙輸出穩壓器
在圖2中,輸入電源也是12V,但它產生兩個LDO輸出:5V和3.3V。5V LDO輸出具有與圖500相同的1mV低輸入至輸出差分電壓,因此LDO 1和2的工作電流接近其額定電流。3.3V輸出的輸入至輸出差分電壓較高,因此LDO 3、4和5的輸出電流都需要降額至330mA。然而,三個并聯的LDO執行散熱,因此降額LDO的可用組合輸出電流增加到1A。圖3中的熱圖像顯示了圖1和圖2中解決方案的相當LDO溫度。
圖3.熱成像顯示,當以最大電流工作時,圖1 (a)和圖2 (b)所示電路的LDO溫度相當,證明了LTM8001在散熱方面的多功能性,即使應用于非常不同的解決方案也是如此。
設置偏差
LDO的偏置輸入必須比相應的最高LDO輸出電壓高1.6V(最壞情況)。因此,在圖 1 中,偏差取自 Vin,但在圖 2 中,5V 輸出 LDO 的偏置來自 Vin3.3V輸出LDO的偏置來自5.5V開關穩壓器輸出(V出0).
優化輸出噪聲
LDO 可用于對開關轉換器的輸出進行后置調節以產生低噪聲電壓,因為 LDO 可抑制開關轉換器輸出和 LDO 的 BIAS 輸入端的電壓紋波。圖2中的解決方案針對低噪聲輸出進行了優化。開關轉換器輸出V上的電容出0和 LDO 輸出 V出1–V出5經過優化,可將電壓紋波降至最低。來自 V 的偏置輸入 BIAS45在被過濾。LDO基準電壓源是噪聲源,因此在SET1–SET5中添加電容以旁路LDO基準電壓源。圖4顯示,圖63中5V LDO1-LDO2輸出的噪聲頻譜首次諧波峰值為–2dBm。
圖4.圖2中的解決方案針對低噪聲輸出進行了優化。5V 輸出產生 –63dBm 的噪聲頻譜首次諧波峰值。
結論
LTM8001 是一款高效率降壓型轉換器,其后接五個封裝內低噪聲 LDO,以實現 5A 的總輸出電流能力。LDO 的輸出可用于產生五種不同的輸出電壓,或組合成各種并聯布置,以實現高電流輸出和散熱。
審核編輯:郭婷
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