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基于低壓差穩(wěn)壓器的工業(yè)圖像傳感器供電方案教程

安森美 ? 來源:安森美 ? 2026-01-27 16:43 ? 次閱讀
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《工業(yè)圖像傳感器供電方案教程》圍繞穩(wěn)壓型降壓電源、低壓差穩(wěn)壓器(LDO)、Hyperlux CMOS圖像傳感器等展開講解。

我們已經(jīng)介紹過穩(wěn)壓型降壓電源的關(guān)鍵組成部分、降壓轉(zhuǎn)換器工作原理、連續(xù)導(dǎo)通與斷續(xù)導(dǎo)通等。

本文將介紹低壓差穩(wěn)壓器 (LDO) 的工作原理等。

低壓差穩(wěn)壓器( LDO) 的工作原理

LDO 的工作原理類似于可變電阻, 其阻值會隨電流大小成比例變化。 如圖所示的基本電路中, LDO將輸出電壓 VOUT 送入內(nèi)部衰減器, 再由衰減器將電壓送至誤差放大器的負(fù)輸入端。 與此同時, 放大器的正輸入端連接至基準(zhǔn)電壓 VREF,能夠在工藝偏差、 電壓波動和溫度變化等條件下保持高度穩(wěn)定。 這使得衰減器輸出的電壓與基準(zhǔn)電壓保持一致。

放大器的作用是通過調(diào)節(jié)其輸出, 來平衡兩個輸入端的電壓, 使其相等。

為此, 放大器驅(qū)動 MOSFET柵極驅(qū)動電路。 通過調(diào)整柵極驅(qū)動電壓, 直至放大器正負(fù)輸入端電壓相等, LDO的高速模擬控制環(huán)路便能實現(xiàn)對輸出電壓 VOUT的穩(wěn)壓調(diào)節(jié)。

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LDO壓差電壓的考量

與降壓轉(zhuǎn)換器不同, 其輸出電流始終與輸入電流不相等, 而LDO的輸出電流與輸入電流始終保持一致。 因此, LDO 最關(guān)鍵的特性便是其壓差電壓(dropout voltage) ——是指 LDO 能夠保持正常穩(wěn)壓時, VIN 與 VOUT之間的最小允許壓差。 該參數(shù)通常以 VDO 表示, 有時也會使用 VDS (指MOSFET 漏極與源極之間的壓降), 二者在物理意義上基本等效。 安森美(onsemi)將VDO 定義為: 當(dāng)輸出電壓 VOUT 低于標(biāo)稱值 VOUT(NOM) 的2%時對應(yīng)的電壓差值。

公式為:

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VDO表示為維持所需輸出電壓 VVOUT 所必需的最小壓差。 對于任何 LDO, 隨著輸入電壓 VIN 的升高, 該值VIN ? VOUT 實際上會減小, 因此需通過查閱數(shù)據(jù)手冊中的曲線圖來參考。

當(dāng)LDO的壓差電壓減小時, 其效率會提高; 反之, 當(dāng)壓差電壓提高時, 效率則會急劇下降。 例如, 一個輸出電流為 500 mA、 輸入電壓 VIN =5V、 輸出電壓 VOUT =3.3V 的 LDO, 其 VDO顯然為1.7V。 電阻值自然等于電壓除以電流。 因此該元件的電阻 R 為1.7/0.5, 即 3.4Ω。 根據(jù)功率損耗公式P=I2R , (0.5)2乘以3.4得出0.85。 850mW的功耗意味著: 對于 PIN 為2.5W(5些0.5) 的器件, 輸出功率 POUT 等于 PIN 減去功耗, 即1.65W。 將 POUT除以 PIN 可得LDO效率僅為 66。

現(xiàn)在考慮另一款 500mA 器件: 輸入電壓 3.3V, 輸出電壓 2.8V。 此時電阻 R=0.5/0.5=1.0Ω。 功耗為(0.5)2些1=250mW。 因此, 對于 PIN 值為(3.3些0.5) = 1.65W 的器件, 輸出功率 POUT 為1.4W, 整體效率達(dá)84.8%。

這一點之所以至關(guān)重要, 是因為它直接關(guān)系到熱傳遞。 效率較低的器件會將更多功率轉(zhuǎn)化為熱量, 這意味著更高的結(jié)溫。

估算LDO的輸出電流

假設(shè)你的電源穩(wěn)壓器需要為負(fù)載提供 1.8 V / 100 mA 的供電。 由于 LDO 的輸入電流始終等于其輸出電流, 因此電源樹第二級支路中的 LDO 必須提供 100 mA 的輸出電流, 而第一級支路中的 LDO 同樣也必須提供 100 mA 的輸出電流。

然而, 假設(shè)你的負(fù)載設(shè)計需同時支持 JEDEC 標(biāo)準(zhǔn)定義的全部三個電源域。 此時, 電源樹第二級支路的典型配置通常包括: 一個 LDO 為 VDDIO 提供 1.8V輸出, 一個 LDO 為 VDD 提供 1.2 V 輸出, 一個 LDO 為 VAA 提供 2.8 V 輸出。 若每個電源域的負(fù)載電流均為 100 mA, 由于第一級支路的 LDO 需要為第二級支路中的全部三個 LDO 供電, 其輸出電流必須等于三者之和, 即 300mA。

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散熱為何至關(guān)重要

在安森美及其競爭對手發(fā)布的線性穩(wěn)壓器(包括降壓轉(zhuǎn)換器和 LDO) 的交流與直流參數(shù)表中,每款器件都明確規(guī)定了在特定安全結(jié)溫范圍內(nèi),其電壓和電流參數(shù)的最小值與最大值。只要芯片結(jié)溫保持在公布范圍內(nèi),安森美就保證其數(shù)據(jù)手冊中所列的電氣性能指標(biāo)有效。

參數(shù)表中存在兩組最小值與最大值:一組適用于工作溫度,另一組適用于絕對極限溫度。超出工作溫度的最小值與最大值范圍時,安森美無法保證器件性能。 若達(dá)到絕對極限溫度,器件存在損壞風(fēng)險。

以安森美 NCP163 LDO 為例

以下是一個基于安森美 NCP163 LDO 的實際案例。根據(jù)其數(shù)據(jù)手冊中的規(guī)格參數(shù)表,該器件的最高結(jié)溫 TJ為 150°C,最低存儲溫度為-55°C。 這兩個值構(gòu)成了其絕對極限溫度范圍。

在規(guī)格表下方,可找到其工作電壓范圍:在輸入電壓VIN介于 2.2 V 至 5.5 V 之間時,器件可保證性能穩(wěn)定。根據(jù)“電氣特性” 圖表上方的說明,該性能保證在 -40℃至+125℃溫度范圍內(nèi)有效——顯然比前述絕對極限溫度范圍要窄。

此外,規(guī)格參數(shù)表中“Typ” (典型值)一列所列數(shù)值,對應(yīng)典型結(jié)溫(TJ)條件, NCP163 的典型結(jié)溫為 25℃。 例如,表中給出的線路調(diào)節(jié)率或 LineReg的值為0.02 。這意味著在典型工作條件下,當(dāng)輸入電壓變化時,輸出電壓的波動幅度不超過 2%。

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以NCP114和NCP189 LDO 為例

安森美的 NCP114 LDO 和 NCP189 LDO 均在150°C溫度下不會發(fā)生損壞。但NCP114的工作溫度范圍更窄: -40°C至+85℃。 NCP189在更高溫度下仍能保證良好性能:工作范圍為-40° C至+125°C。但兩款器件的典型結(jié)溫在150°C溫度下不會發(fā)生損壞。但NCP114的工作溫度范圍更窄: -40°C至+85C。

NCP189在更高溫度下仍能保證良好性能:工作范圍為-40° C至+125°C。但兩款器件的典型結(jié)溫 TJ均為25°C。在為圖像傳感器電源樹選取合適參數(shù)時,關(guān)注溫度極限值至關(guān)重要。不同器件具有不同的工作特性,您的選擇必須反映出應(yīng)用場景中圖像傳感器對電源的預(yù)期工作條件。

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未完待續(xù)。

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原文標(biāo)題:工業(yè)圖像傳感器供電方案教程:低壓差穩(wěn)壓器的工作原理

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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