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低压差线性稳压器应用技巧 [平装]

发布时间: 2014-02-03 03:59:31 作者: rapoo

低压差线性稳压器应用技巧 [平装]

编辑推荐

《低压差线性稳压器应用技巧》由中国电力出版社出版。

作者简介

沙占友,1968年毕业于南开大学,现任河北科技大学教授(享受国务院政府特殊津贴),校级教学名师,河北省优秀教师,河北省精品课程主讲教师。已出版《单片开关电源最新应用技术(第2版)》、《单晶片交换式鼋源设计舆臆用技衍》(中国台湾全荤科技图书股份有限公司)、《特种集成电源设计与应用》、《单片机外围电路设计》(2003年获全国优秀畅销书奖)、《中外集成传感器实用手册》(“十五”国家重点图书出版规划项目)等40余部著作,发表学术论文312篇。曾先后获得河北省普通高校优秀教学成果一等奖、河北省科技进步奖、河北省十大发明奖和’97布鲁塞尔尤里卡银奖。
郭立炜,1988年硕士研究生毕业于哈尔滨电-工学院,现任河北科技大学信息学院院长、教授。长期在高校从事教学及管理工作,主讲过10门大学课程,参与完成了与波兰华沙电工研究所的大型发电设备电磁场计算及其频率特性分析的合作课题,在国内外发表有影响的学术论文30多篇。

目录

第一章 低压差线性稳压器简介
第一节 低压差线性稳压器名词解释
第二节 低压差线性稳压器的主要特点及应用领域
一、低压差线性稳压器的主要特点
二、低压差线性稳压器与其他稳压器的性能比较
三、低压差线性稳压器的应用领域
第三节 低压差线性稳压器的基本原理
一、线性稳压器的基本类型
二、PNP型低压差线性稳压器的基本原理
三、准低压差线性稳压器(QLDO)的基本原理
四、超低压差线性稳压器(VLDO)的基本原理
第四节 低压差线性稳压器的发展趋势
一、广泛采用新技术,不断开发新产品
二、不断提高技术性能
三、进一步拓宽IDO的应用领域
第五节 低压差线性稳压器的产品分类
一、低压差线性稳压器的主要类型
二、低压差线性稳压器典型产品的分类
第六节 低压差线性稳压器的基本用法
第七节 选择低压差线性稳压器的方法
第八节 低压差线性稳压器使用注意事项

第二章 低压差线性稳压器应用技巧
第一节 准低压差线性稳压器应用技巧
一、准低压差线性稳压器的工作原理
二、准低压差线性稳压器的应用技巧
第二节 低压差线性稳压器应用技巧
一、低压差线性稳压器的工作原理
二、低压差线性稳压器的应用技巧
第三节 高压输入式低压差线性稳压器应用技巧
一、高压输入式LDO的工作原理
二、高压输入式LDO的应用技巧
第四节 大电流输出式低压差线性稳压器应用技巧
一、大电流输出式低压差线性稳压器的工作原理
二、大电流输出式低压差线性稳压器的应用技巧
第五节 双路输出式低压差线性稳压器应用技巧
一、双路输出式U)0的工作原理
二、双路输出式LDO的应用技巧
第六节 低压差线性稳压控制器应用技巧
一、低压差线性稳压控制器的工作原理
二、低压差线性稳压控制器的应用技巧
第七节 低压差线性稳压器的常见故障分析
一、低压差线性稳压器常见故障一览表
二、低压差线性稳压器常见故障分析

第三章 超低压差线性稳压器应用技巧
第一节 超低压差线性稳压器应用技巧
一、超低压差线性稳压器的工作原理
二、超低压差线性稳压器的应用技巧
三、计算超低压差稳压器功耗的方法
第二节 多功能式超低压差线性稳压器应用技巧
一、多功能式超低压差线性稳压器的工作原理
二、多功能式超低压差线性稳压器的应用技巧
第三节 高压输入式超低压差线性稳压器应用技巧
一、高压输入式超低压差线性稳压器的工作原理
二、高压输入式超低压差线性稳压器的应用技巧
第四节 大电流输出式超低压差线性稳压器应用技巧
一、大电流输出式超低压差线性稳压器的工作原理
二、大电流输出式超低压差线性稳压器的应用技巧
第五节 多路输出式超低压差线性稳压器应用技巧
一、多路输出式超低压差线性稳压器的工作原理
二、多路输出式超低压差线性稳压器的应用技巧
第六节 超低压差线性稳压控制器应用技巧
一、超低压差线性稳压控制器的工作原理
二、超低压差线性稳压控制器的应用技巧

第四章 特种低压差线性稳压器应用技巧
第一节 一次性可编程超低压差线性稳压器
一、一次性可编程超低压差线性稳压器的工作原理
二、一次性可编程超低压差线性稳压器的应用技巧
第二节 带串行接口的超低压差线性稳压器
一、带串行接口的超低压差线性稳压器工作原理
二、带串行接口的超低压差线性稳压器应用技巧
第三节 具有峰值电流输出能力的低压差线性稳压器
一、具有峰值输出能力的低压差线性稳压器工作原理
二、具有峰值输出能力的低压差线性稳压器应用技巧
第四节 具有排序与跟踪功能的低压差线性稳压器
一、具有排序与跟踪功能的低压差线性稳压器的
工作原理
二、具有排序与跟踪功能的低压差线性稳压器应用技巧
第五节 供USB系统使用的低压差线性稳压器
一、供USB系统使用的低压差线性稳压器工作原理
二、供USB系统使用的低压差线性稳压器应用技巧
第六节 供微处理器电源系统使用的低压差线性稳压器
一、供微处理器电源系统使用的低压差线性稳压
二、工作原理
第七节 复合式低压差和超低压差线性稳压器
一、复合式低压差和超低压差线性稳压器的工作原理
二、复合式低压差和超低压差线性稳压器的应用技巧
第八节 供可编程锂离子电池充电器使用的低压差线性稳压器
一、可编程锂离子电池充电器的工作原理
二、可编程锂离子电池充电器的应用技巧

第五章 低压差线性稳压器设计指南
第一节 低压差线性稳压器的设计要点
一、低压差线性稳压器电路设计要点
二、低压差线性稳压器封装形式的选择
三、低压差线性稳压器的布局与装配技术
第二节 低压差线性稳压器关键外围元器件的选择
一、输入电容器、输出电容器及旁路电容器的选择
二、外部功率M0sFET的选择
第三节 提高低压差线性稳压器输出电压精度的方法
一、影响LDO输出电压精度的主要因素
二、提高LDO输出电压精度的方法
第四节 降低浪涌电流及改善瞬态响应的方法
一、减小LDO浪涌电流的方法
二、改善LDO瞬态响应的方法
三、LDO瞬态响应的测试方法
第五节 外部电流检测电阻的设计方法
一、利用漆包线制作电流检测电阻
二、利用PCB上的铜导线制作电流检测电阻
三、电流检测电阻的设计方法
第六节 可编程低压差线性稳压器的电路设计

序言

随着现代科技的进步,便携式电子产品正朝着高效节能、短小轻薄的方向发展。传统的集成线性稳压器的输入输出压差较高,这就大大限制了它在低压供电领域中的应用。尽管开关稳压器的电源效率高,但其开关噪声大、输出纹波电压高,且容易产生电磁干扰(。EMI),也难以满足高端射频收发装置(如手机)及视频装置(如DVD)的需要。
近年来问世的低压差线性稳压器,是集成线性稳压器的后起之秀,它一经问世便显示出强大的生命力,并以其低功耗、高效率、低噪声、高抗扰、体积小、重量轻等显著优点,深受人们的青睐。低压差线性稳压器有3种类型:由低饱和压降的PNP型晶体管作内部调整管的PNP型低压差线性稳压器(LDO)、由PNP型驱动管和NPN型调整管构成的准低压差稳压器(QLDO)、由导通电阻非常低的功率场效应晶体管构成的超低压差线性稳压器(VLDO)。它们均属于高效率集成线性稳压器,特别适合采用电池供电的便携式电子产品,例如笔记本电脑、手机、MP3播放器、数码相机、数码摄录像机、数字视频光盘(DVD)、可视电话、全球定位系统(GPS)、机顶盒(STB)、便携式仪表、汽车电子设备等领域。
鉴于目前低压差线性稳压器正在国内外广泛应用,为了推广其应用技术,现将我们近年来在教学与科研工作中积累的经验加以系统总结,并参考国内外厂家提供的最新资料后撰写成此书,以飨广大读者。本书为“新型稳压电源精品丛书”之一,该丛书还包括《标准线性稳压器应用技巧》和《开关稳压器应用技巧》。

文摘

插图:



四、超低压差线性稳压器(VLDO)的基本原理 随着现代科技的发展,采用电池供电的便携式产品(例如手机、MP3播放器),其主电源电压已从过去的3.3V降到1.5V以下,这类系统的微芯片就工作在1.5V或更低电压上,例如内置1.2V的数字信号处理器(DSP)。单从提高电源效率的角度看,开关电源应是最理想的选择。但开关稳压器无法在低电压下正常工作,即使采用同步整流技术也不可能将1.5V电源转换成1.2V。同样,普通的PNP型低压差线性稳压器也难以胜任此项任务,因其本身压差就有O.5V左右。最好的解决方案就是采用VLDO稳压器。超低压差线性稳压器简称VLDO(Very LOW Dropout Regulator),它是21世纪初在LDO的基础上发展起来的新型线性集成稳压器。
超低压差线性稳压器(VLDO)又译作“极低压差线性稳压器”,典型产品有美国微芯片技术公司(Microchip Technology Inc.)2003年研制的MCPl700;美国凌特(LT)公司2005年研制的LTC3026;美国先进模拟技术公司(Advanced Analogic Technologies Inc,AATI)2006年最新推出的AAT3200/3215/3220/3223。以LTC3026为例,它在关断时的静态电流小于1uA,输入电压范围是1.1-3.5v,输出电压可在O.4-2.6V范围内调整,当输出电流为1.5A时,输入一输出压差仅为100mV(典型值),很容易地将1.5V的电池电压转换成1.2V电压,稳压器效率可达80%以上。这种VLDo可为微控制器(MCU、微处理器(UC)、可编程逻辑电路(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字信号处理器等低压数字IC提供电源。

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