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產業動態 安森美技術通稿--如何選擇適當的超低靜態電流LDO穩壓器
采杰公關顧問股份有限公司 本新聞稿發佈於2012/06/28,由發布之企業承擔內容之立場與責任,與本站無關

傳統上,改善LDO穩壓器的電流消耗表示要損及動態性能。新的製程方式及設計技巧帶來像安森美半導體提供的系列超低靜態電流LDO穩壓器,能夠更好地結合低靜態電流和動態性能。

 
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如何選擇適當的超低靜態電流LDO穩壓器

電子應用設計人員如今面臨一項極為重要的挑戰:將電子系統能耗降至最低。為了達到此目的,大多數系統利用不同的低功率模式,説明降低整體功耗。在利用不同工作模式時,系統供電電流差異極大,低者如休眠模式下僅為數微安(μA)或不足1微安,高者如完整功率模式下達數十毫安培(mA)甚至數百毫安培。低壓降線性穩壓器(通常簡稱為LDO)是任何電源系統的常見構建模組,而線性穩壓器的選擇對系統總體能耗有重要影響。不僅如此,系統設計常常要求LDO不僅具有超低靜態電流特性,還應當提供良好的動態性能,確保提供穩定及無雜訊的電壓輸入端,適合敏感電路應用。這些要求還常常相互排斥,為IC設計人員帶來切實的挑戰。因此,市場上同時滿足兩方面要求的LDO為數不多。

本文將探討在選擇LDO時需要在提供低IQ與良好動態性能之間進行的折衷,及現時一些能達至可接受的平衡的技巧。

選擇LDO時要顧及的因素
為低功率應用選擇線性穩壓器時,工程師主要搜尋符合他們輸入電壓及輸出電流規格的超低IQ(本文的定義是靜態電流IQ15 μA) LDO。當根據IQ規格來進行選擇可提供一些很好的LDO電流消耗相關的初始資訊,但IQ相同或近似的兩款LDO在動態性能方面可能差異很大。如果我們回想起來IQ的定義是沒有施加任何負載條件下的接地電流消耗,那麼IQ就變成一個實際參數了。在實際案例中,可能更適宜於查看極輕載條件下的接地電流消耗(數微安至數百微安)。需要說明的是,在評估不同製造商的各種LDO產品後,不難發現資料表中的IQ規格僅針對的是完美的空載條件,而非較真實的10至100 μA輸出負載。某些時候,知道與輸入電壓或溫度相關的接地電流特性也有實質意義。市場上某些穩壓器在輸入電壓下降時接地電流明顯增大,LDO進入其壓降區。在選擇用於電池供電設備的LDO時,這可能是重要因素。其它意料之外的電流消耗可能對產品有負責影響,大幅縮短電池使用時間。如果應用在大部分時間處於空閒或休眠狀態,僅消耗極小電流,這種意料之外的影響就更為嚴重了。設計人員應常閱讀資料表的IQ規格,而且若有可能,在決定選擇某個特定LDO之前,還要審查相關的IQ與ILOAD對比圖表。

不同類型的超低IQ LDO簡介
1) 恆定偏置LDO穩壓器
傳統上的超低IQ CMOS LDO使用恆定偏移(constant biasing)原理。這表示在能夠提供的輸出電流範圍內,接地電流消耗保持相對恆定。如MC78LC或NCP551元元件,各自的接地電流IGND(或靜態電流IQ)分別為1.5 μA和4 μA。這些元元件非常適合性能要求相對不那麼嚴格的電池供電應用。它們的主要劣勢是動態性能較差,如負載及線路瞬態、PSRR或輸出雜訊等。通常可以使用較大的輸出電容來調節動態性能。

但提升輸出電容COUT並不總是能夠提供想要的性能,甚至還可能更麻煩,因可能需要增加額外保護二極體,或某些應用要求快速設定時間、小尺寸方案或小浪湧電流。在這些情況下,推薦使用後文提到的一些更新的LDO。

2) 正比例偏置LDO穩壓器
為了改善恆定偏置(恆定IGND) LDO較弱的動態性能,一些相對較新元件的接地電流與輸出電流成正比例地變化。這樣的LDO有如安森美半導體的NCP4681及NCP4624,兩者的典型靜態電流分別為1 μA和2 μA。這些元件被設計為在輸出電流IOUT 2 mA時IGND開始上升。這就確保LDO在輕載時的電流消耗實際上恆定,符合資料表中的IQ規格。


3) 自我調整偏置LDO穩壓器
為了同時提供極佳的動態參數及超低IQ,最新代的安森美半導體LDO應用了稱作“自我調整接地電流”的技術。這些穩壓器使用特殊技巧來在某種輸出電流電平提升接地電流,而不會損及輕載能效。正因為此,終端應用可以提供良好的負載/線路瞬態、PSRR及輸出雜訊性能的優勢。帶自我調整偏置技術的IC有如NCP4587/NCP4589及NCP702,IQ分別為1.5 μA和9 μA。NCP702還在雜訊方面進行了額外最佳化,100 Hz至100 kHz雜訊頻寬時的典型雜訊僅為11.5 μVRMS。它非常適合於為要求長電池使用時間及小方案尺寸環境中的敏感類比及射頻電路供電。

在NCP702的案例中,IOUT為10 μA時測得的IGND值與資料表中的IQ值極為接近。相比較而言,競爭元件在IOUT為10 μA時的實際IGND測量值要比資料表中的IQ值高出約49%。

靜態電流的差異對電池使用時間到底有多大的影響?這個問題還不能簡單而論,它跟LDO的具體終端應用有關。安森美半導體以使用LDO將電池電壓向下轉換並為負載提供電流的應用為例,基於NCP702和上述LDO競爭元件進行了測試比較。結果顯示,在IOUT為40 μA的輕載條件下,NCP702節省能耗約20%。但較大負載時,由於LED接地電流相對於從電池吸收的輸出電流較小,就沒有明顯的節省能耗優勢了。

負載電流變化對電池使用時間的影響
LDO輸出電流極少保持恆定,我們可以擴展研究範圍,考慮負載電流變化的情況。通常在這類應用中,採用LDO穩壓器供電的電路會在休眠模式與工作模式之間轉換。負載在休眠模式下消耗40 μA電流,工作模式下電流消耗為100 mA。在輸出電流為40 μA時,NCP702將增加11.1 μA的接地電流,故總電池電流為51.1 μA。相同輸出電流時,LDO競爭元件增加的接地電流為21.4 μA,相應消耗的總電池電流為61.4 μA。兩者之間相差20.2%。這表示在休眠模式下NCL704能節省電池電量消耗。

LDO進入壓降區時的接地電流
LDO另一項很重要但又常常被輕忽的參數就是LDO在進入壓降條件下的接地電流消耗。在鋰離子電池或鋰聚合物電池供電的產品中,常見使用LDO來高能效地對電源穩壓,產生3.3 V或3.1 V輸出電壓。然而,隨著電池放電,電池電壓衰減,LDO的輸入電壓VIN可能接近輸出電壓VOUT,到達LDO穩壓器進入壓降區的那個點。在這種情況下,市場上的大多數超低IQ LDO將開始消耗明顯高得多的接地電流,超出資料表中標出的值。
在壓降區,LDO開始消耗多達100 μA電流。為了在功率敏感型應用中解決這個問題,建議增加帶可調節遲滯特性的極低功率監控器,用於在負載移除後恢復電池電壓。在某些遲滯特性不充足的情況下,帶閂鎖輸出的其它電壓檢測器可能更適合。但這將導致需要使用按鈕或來自電池充電控制器的資訊來清除閂鎖。

安森美半導體最新世代的超低IQ LDO整合了整合壓降條件檢測器,可以防止低輸入電壓條件下接地電流上升。整合了這種理念的元件包括NCP702和NCP4681等。

小結:
傳統上,改善LDO穩壓器的電流消耗表示要損及動態性能。新的製程方式及設計技巧帶來像安森美半導體提供的系列超低靜態電流LDO穩壓器能夠更好地結合低靜態電流和動態性能。本文指出了設計人員在選擇LDO時應該考慮的一些因素,包括密切注意LDO資料表,理解元件的具體工作特性,進行根據應用的關鍵要求選擇適合的方案。

供稿:安森美半導體


- 新聞稿有效日期,至2012/07/29為止


聯絡人 :張瑋倫
聯絡電話:(02)87734277
電子郵件:chloe_chang@accesspr.com.tw

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