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CMOS低压差线性稳压器(王忆,何乐年 著)2012年

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简介:
本书《CMOS低压差线性稳压器》由王忆、何乐年编著,深入探讨了CMOS低压差线性稳压器的设计与应用,为电子工程领域的专业人士提供了宝贵的技术参考和实践指导。 CMOS低压差线性稳压器是由王忆和何乐年在2012年编写的作品。

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客服
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  • CMOS线 2012
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    本书《CMOS低压差线性稳压器》由王忆、何乐年编著,深入探讨了CMOS低压差线性稳压器的设计与应用,为电子工程领域的专业人士提供了宝贵的技术参考和实践指导。 CMOS低压差线性稳压器是由王忆和何乐年在2012年编写的作品。
  • AMS1117线使用手册
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    《AMS1117低压差线性稳压器使用手册》详细介绍了AMS1117系列稳压器的工作原理、电气特性以及应用实例,为工程师提供全面的设计参考。 **AMS1117低压差线性稳压器详解** AMS1117是一款广泛应用的低压差线性稳压器,适用于需要精密电压调节的电路系统。它以其出色的性能、低输出电压差和高效率而受到青睐。在本篇文章中,我们将深入探讨AMS1117的关键特点、功能及应用,帮助你全面理解这一元件。 ### 1. 管脚图 AMS1117通常有三个引脚:输入(IN)、输出(OUT)和调整(ADJ)。输入端接收未调节的电源电压,输出端提供稳定的电压,调整端则用于调整输出电压。具体管脚配置如下: - **1号脚(IN)**:输入电源端,连接到电源输入。 - **2号脚(ADJ)**:调整端,与输出端之间串联一个电阻网络,用于设定输出电压。 - **3号脚(OUT)**:输出端,提供稳定电压。 ### 2. 电气特性 AMS1117的主要电气特性包括: - **输出电压范围**:可提供从1.2V至15V之间的多种固定输出电压选项,并且可以通过外部电阻调整输出电压。 - **低压差**:在满负载条件下,输入与输出的压差可以低到0.2V,使得器件能在电源波动时仍保持稳定的输出。 - **最大输出电流**:通常为1A,但具体值会因封装和温度条件而有所不同。 - **效率**:高效率设计确保了轻载和重载条件下都有良好的能量转换表现。 - **保护功能**:内置过流、短路及热关断保护,以保障设备的安全运行。 ### 3. 应用方法提示 使用AMS1117时,请注意以下几点: - **选择适当输入电压**:确保输入电压高于输出电压至少1.2V,以便稳压器正常工作。 - **设置输出电压**:通过调整端与输出端之间的电阻比例来设定所需的输出电压。 - **散热管理**:当负载电流较大或环境温度较高时,可能需要考虑采取适当的散热措施,如使用散热片。 - **滤波**:在输入和输出端添加合适的电容以减少纹波噪声。 ### 4. 典型特性图 典型的特性图包括输出电压与输入电压的关系、负载电流与输出电压关系以及效率随输入电压变化等。这些图形有助于理解器件的行为并帮助设计电路时做出正确的决策。 ### 5. 封装尺寸图 AMS1117有多种封装形式,例如SOT-223、TO-220和TO-252等。封装尺寸图提供了安装参考信息以确保正确焊接至PCB上。 综上所述,AMS1117是一款高效且易于使用的线性稳压器,适用于需要精确电压控制的场合,如嵌入式系统、电子设备及电源模块中。了解其工作原理和应用技巧有助于优化电路设计并提高系统的稳定性。
  • LDO线核心电路设计.pdf
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    本PDF文档深入探讨了LDO低压差线性稳压器的核心电路设计原理与实践应用,涵盖设计挑战、优化策略及性能分析等内容。 本段落介绍了一种LDO低压差线性稳压器的设计,该设计在3V至5V的电压范围内工作,并输出2.5V的稳定电压。它可以驱动最小为2.5Ω的电阻,并能提供高达1A的最大负载电流。核心电路包括基准电压源模块、误差放大器模块、反馈模块和PMOS调整管四个部分。
  • 关于线(LDO)在电源技术中的简要探讨
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    本文探讨了低压差线性稳压器(LDO)在现代电子设备电源管理中的应用与优势,分析其工作原理及关键技术参数。 本段落探讨了低压差线性稳压器(LDO)的基本原理及其关键参数,并介绍了其典型应用及国内的发展情况。引言指出,便携式电子设备无论是通过交流市电整流或使用交流适配器供电,还是依靠电池组供电,在工作过程中电源电压都会在较大范围内波动。例如单个锂离子电池从完全充电时的4.2伏特到放完电后的2.3伏特之间会有显著变化。各种类型的整流器输出电压不仅会受到市电电压变动的影响,还会因负载的变化而改变。为了确保供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都会采用稳压器来提供电源支持。对于小型精密的电子装置来说,则需要一个非常干净且无纹波、噪声干扰的小型线性稳压器以保障其正常运行。因此,在输入端加入LDO可以满足这些精密设备的需求,确保供电电压稳定和纯净。
  • 基于CMOS的全集成LDO线设计
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    本研究专注于开发一种新型全集成低 dropout (LDO) 线性稳压器,采用互补金属氧化物半导体(CMOS)技术,旨在提供高效稳定的电压调节解决方案。 设计了一种基于0.25 μm CMOS工艺的低功耗片内全集成型LDO线性稳压电路。该电路采用电阻电容反馈网络在输出端引入零点,以补偿误差放大器的极点,避免了需要大容量外部电容或复杂补偿电路的情况。这种方法使电路结构简单、占用芯片面积小,并且无需使用片外电容。Spectre仿真结果显示,在工作电压为2.5 V的情况下,该LDO在较宽频率范围内具有约78 dB的电源抑制比;当负载电流从1 mA变化至满载状态(即100 mA)时,相位裕度大于40°;同时,LDO和带隙基准源的总静态电流为390 μA。
  • LDO线解析
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    LDO线性稳压器是一种高效的电压调节器,能够提供稳定的输出电压以适应各种电子设备的需求。本文深入探讨了其工作原理、特点及应用领域。 LDO 是一种线性稳压器。这种类型的稳压器利用工作在放大区的晶体管或场效应晶体管(FET),从输入电压中减去多余的电压部分,从而产生稳定的输出电压。所谓压降电压是指为了保持输出电压在其额定值上下100毫伏范围内所需的输入与输出之间的差值。 对于正向输出的LDO稳压器来说,通常采用的是P型功率晶体管(也称为传输元件)。这种类型的晶体管允许饱和状态的存在,因此该类型稳压器可以达到极低的电压降,一般在200毫伏左右;相比之下,传统的使用NPN复合电源晶体管作为传输元件的线性稳压器则具有大约2伏特的电压降。而负向输出LDO通常采用的是N型功率晶体管,并且其工作模式与正向输出LDO中使用的P型设备相似。
  • 小型功耗降
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    小型低功耗降压稳压器是一款高效能电源管理元件,专为需要体积小、能耗低的应用设计,适用于各种电子设备中电压转换需求。 小功率降压稳压器和抢答器:当输入电压低于12VDC时,输出电压与输入电压相同;而当输入电压超过12VDC时,输出电压应保持在不超过12VDC的水平。该设备适用于6-20VDC范围内的变化负载,并需要稳定电源的情况。设计中还考虑了如何提高电流以适应大电流和较大电压波动的应用场景。
  • 标准型线与LDO型有不同?
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    简介:本文探讨了标准型线性稳压器和LDO(低压差)型稳压器之间的差异,包括它们的工作原理、性能特点及应用场景。 线性稳压器包括系列稳压器、三引脚稳压器、降压器以及LDO等多种类型。从功能或工作方式来看,可以将其分为正电压用和负电压用两大类。其中,负电压用的种类较少。 在这些分类中,根据输出特性又可细分为固定输出型与可变输出型两种。对于固定输出型号而言,其具有输入、输出及GND三个引脚,并以78xx(适用于正电压)和79xx(适用于负电压)为代表产品。这类IC内置了设定电阻,无需将反馈引脚外露。 而针对可变输出类型,如果是以GND为基准,则会多出一个用于反馈的引脚,变为四引脚结构;另外还存在没有GND引脚、可以浮动工作的317(适用于正电压)和337(适用于负电压)等三引脚型号。 进一步地,无论是固定还是可变输出类型,都可以根据具体需求划分为标准型与LDO型。其中,“LDO”即为Low Dropout的缩写,在低输入-输出压差条件下仍能保持良好性能的一种设计形式。
  • 线基本知识
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    线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将不稳定的输入电压转换为固定输出电压。本文介绍其工作原理、类型及应用领域。 《线性稳压器基础知识》电子书分为两章。第一章介绍最基础的线性稳压器理论知识;第二章则详细介绍了四种不同类型的线性稳压器:NPN型LDO、PNP型LDO、NMOS型LDO和PMOS型LDO,包括它们各自的特性、架构图以及功率损失模型,并探讨了传输元件与驱动电流在低负载和高负载条件下的关系。
  • 基于TL431的直流电源的设计
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    本文设计了一种基于TL431精密基准源的低压差直流稳压电源,具有高效、稳定和成本低的特点。 利用分立器件设计了一种低压差稳压电源电路。该电路选用常规且成本低廉的器件,结构简单明了。经过实验测试,实际电路表现出优良的负载特性和电压稳定性。