0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

如何用分立组件设计稳健的串联线性稳压器

电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器是一种低成本高效益的解决方案(图1)。而对于具有严格的输出调节功能并需要更大电流的应用,则可使用高性能的低压差线性稳压器(LDO)。

pYYBAGGKZYGASNnwAABhdMr2QIk483.png

图1:简单的串联稳压器。

有两个与图1所示电路相关的设计挑战。第一个挑战是要调节输出电压,第二个挑战是要在短路事件中安然无恙。在这篇文章中,笔者将讨论如何用分立组件设计稳健的线性稳压器。

下面是一个用来给微控制器供电的示例:

输入范围:8.4V至12.6V。

输出范围:1.71V至3.7V。

最大负载电流:Io_max = 20mA。

双极型NPN晶体管的选择

NPN双极型晶体管Q1是最重要的组件。笔者首先选择了这种器件。该晶体管应符合下列要求:

集电极至发射极和基极至发射极的击穿电压应超过最高输入电压Vin_max。

集电极最大允许电流应超过最大负载电流Io_max。

除了这两项基本要求之外,使用具有备选封装的组件也是一个好主意。当涉及到功耗时,拥有这种灵活性将会简化以后的设计过程。笔者为这种应用选择了具有备选封装和不同额定功率的NPN晶体管。

下面是笔者所用NPN晶体管的关键特性。

当IC = 50mA时:

直流(DC)电流增益hFE = 60;

集电极-发射极最高饱和电压VCEsat = 300mV;

基极-发射极最高饱和电压VBEsat = 950mV。

齐纳二极管Dz的选择

输出电压等于反向齐纳电压VZ减去该晶体管基极至发射极电压VBE。因此,最低反向齐纳电压应符合下述要求(方程式1):

pYYBAGGKZYOAACBGAAAJuZX_0zM961.png

(1)

对于这种应用,笔者选用的一个测试条件是IZT = 1mA,并选择了一个具有以下特性的齐纳二极管:

当Vo_min = 1.71V且VBE_max= 0.95V时,Vz_min应大于2.65V。

当反向电流IZT = 1mA时,最低反向电压VZ_min = 2.7V。

当反向电流IZT = 5mA时,最高反向电压VZ_max = 3.8V。

基极上拉电阻器RB

电阻器RB可为齐纳二极管和晶体管基极提供电流。在运行条件下,它应提供足够的电流。齐纳二极管反向电流IZ应大于1mA,正如笔者在“齐纳二极管Dz的选择”部分所讨论的。方程式2可估算出运行所需的最大基极电流:

poYBAGGKZYWAeYcZAAAPiFmutK8180.png

(2)

其中Hfe_min = 60。因此,IB_max ≈ 0.333mA。

方程式3可计算出RB的值。笔者使用了一个具有1%容差的电阻器。

pYYBAGGKZYeAZXlZAAA50yYGAiY966.png

(3)

故此,RB应小于4.26kΩ。笔者使用了一个具有4.22kΩ标准值的电阻器。

添加一个用于输出调节的虚拟负载电阻器

当负载电流为零时,输出电压达到最大值。当1mA ≤ IZT ≤ 5mA时,VZ最大值为3.8。VBE(on)应大于0.1V,这样该稳压器的输出就能符合要求。此外,笔者还添加了一个虚拟负载电阻器,以便在无负载条件下汲取集电极电流。

图2显示,VBE(on)可作为集电极电流IC的函数。当IC = 0.1mA时,VBE(on) 大于0.3V。

图2:基极-发射极导通电压与集电极电流

方程式4可计算出该虚拟电阻:

poYBAGGKZY2Aao89AAAQm2fA304044.png

(4)

笔者将一个36kΩ的电阻器添加到了该电路,如图3所示。

pYYBAGGKZY-AcfriAABI8GPEQAE206.png

图3:具有虚拟负载电阻器的串联稳压器

为短路事件进行的电流限制

图3所示电路的输出对地短路将产生较大的集电极电流。一项PSPICE仿真结果表明,集电极电流可高达190mA,见图4。

poYBAGGKZZKABxE6AAAcxv8lWqo125.png

图4:短路仿真结果

晶体管Q1的功耗是2.4W。没有能应对该功耗的封装。

为了限制短路电流,笔者添加了一个电阻器RC(从VIN到晶体管Q1的集电极),如图5所示。

pYYBAGGKZZSAEJXAAABOPF1l-T4375.png

图5:具有限流电阻器的串联稳压器

电阻器RC将会满足输出调节要求,并能在短路事件中耗散功率。笔者可计算出RC的值:

pYYBAGGKZZeAZy_oAAA0r7CuT4A043.png

(5)

VCE_Test是图1中所用的集电极-发射极电压。笔者为RC选择了一个5%容差的电阻器。采用方程式5,RC应小于271Ω。使用这个估计值,在短路事件中方程式6可计算出最坏情况下的RC功耗:

pYYBAGGKZZmAD6VRAAAUMkqgOF4799.png

(6)

该功耗约为0.56W。笔者选择了一个1W、270Ω的功率电阻器。对于RC短路功耗更高的应用,您可把多个电阻器串联以分担功耗。

组件应力分析

就电阻器RC而言,在具有最大输入的短路事件中会发生最坏情况下的功耗。采用方程式6,可计算出最大功耗为0.59W。

就晶体管Q1而言,因为有限流电阻器RC,所以在短路事件中不会发生最坏情况下的功耗。在正常运行期间Q1的功耗是集电极电流的函数,如方程式7所示:

poYBAGGKZZuAJIbMAAAcWXuWR28959.png

(7)

当满足下列条件时,会发生最坏的情况:

VIN = VIN_max

VO = VO_min

IC = (VIN_max – VO_min)/(2×RC)

因此,Q1的最大功耗为(VIN_max – VO_min)2/(4×RC)。在本示例中,它是110mW。笔者选择了一种额定功率为350mW、采用SOT23封装的小外形晶体管。

至于RB的最大功耗,在具有最大输入的短路事件中会发生最坏的情况。跨RB的电压等于输入电压减去VBE(sat)。最大功耗估计为38mW。

在这篇文章中,笔者描述了具有分立组件的稳健低成本线性稳压器的设计准则。该设计过程证明,来自德州仪器(TI)的集成式线性稳压器可提供更佳的输出调节功能以及完善的过电压、短路和过温保护功能。

其它资源

阅读更多电源小贴士。

看电源小贴士视频:https://training.ti.com/power-tips-training-serie

观看这段NPN稳压器的概览视频

原文链接:

http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/09/22/power-tips-how-to-design-a-robust-series-linear-regulator-with-discrete-components
编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 串联
    +关注

    关注

    6

    文章

    450

    浏览量

    39899
  • 电源管理
    +关注

    关注

    117

    文章

    8805

    浏览量

    148414
  • 线性稳压器
    +关注

    关注

    5

    文章

    1228

    浏览量

    72139
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    DC/DC转换线性稳压器的比较

    DC/DC转换的最大特点之一是其高功率转换效率。与线性稳压器相比,它也以其效率显著更高而著称。为什么DC/DC转换能实现如此高的效率?首先,让我们来看一看
    的头像 发表于 05-27 10:07 407次阅读
    DC/DC转换<b class='flag-5'>器</b>与<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的比较

    长晶线性稳压器LM317系列的技术特性及应用场景分析

    在电源管理领域,线性稳压器LDO一直是基础而关键的核心组件。长晶科技的线性稳压器产品线,尤其是其LM317系列产品矩阵,展现出企业在模拟集成
    的头像 发表于 05-13 16:51 185次阅读
    长晶<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM317系列的技术特性及应用场景分析

    SGM2203:高电压、低功耗线性稳压器的卓越之选

    SGM2203:高电压、低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一款高性能的
    的头像 发表于 03-20 15:05 408次阅读

    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点

    SGM2206双路低噪声、低压差线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是保障设备稳定运行的关键组件。SG M
    的头像 发表于 03-20 13:40 280次阅读

    探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点

    探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,线性稳压器是电源管理的关键组件,为各类电子设备提供稳定的电源。
    的头像 发表于 03-20 11:50 407次阅读

    免费送样!超低功耗、高耐压线性稳压器HC20LR2033限时申领#稳压器 #线性稳压器 #超低功耗

    线性稳压器
    上海芯圣电子股份有限公司
    发布于 :2025年12月12日 09:47:43

    线性稳压器的动态调节机制解析 三端稳压器与LDO稳压器的区别

    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了几种稳压器的工作原理、功能和电路配置,本篇我们将为您解析线性稳压器的动态调节机制,以及三端稳压器与LDO稳压器
    的头像 发表于 08-12 09:25 2009次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的动态调节机制解析 三端<b class='flag-5'>稳压器</b>与LDO<b class='flag-5'>稳压器</b>的区别

    深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南

    Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性
    的头像 发表于 08-06 16:12 1694次阅读
    深入解析TPS74701-Q1汽车级LDO<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计指南

    详解线性稳压器的启动特性

    以下将介绍线性稳压器电源(VIN)开启时的启动特性及关闭时的特性。当线性稳压器的电源在开启与关闭时,其工作特性会受VIN的瞬态变化及输出电容的静电容量等因素影响而变化。由于这些特性往往
    的头像 发表于 07-28 11:14 1968次阅读
    详解<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的启动特性

    三相全自动智能稳压器 #电路知识 #稳压器厂家 #稳压器

    稳压器
    jf_05312073
    发布于 :2025年07月22日 16:42:13

    线性稳压器和开关稳压器串联稳压器的区别

    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了电子系统对LDO稳压器的要求,以及优化电源布局的解决方案和板上供电的关键设计原则。在本篇中,您将进一步了解几种稳压器的工作原理、功能和电路配置。
    的头像 发表于 07-18 14:16 1850次阅读
    <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>和开关<b class='flag-5'>稳压器</b>、<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的区别

    Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册

    Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理设计。TRACK引脚支持输出跟踪外部电源,从而最大限度地降低许多处理
    的头像 发表于 07-04 15:41 1449次阅读
    Texas Instruments TPS743低压差 (LDO) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册

    基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计

    为便于说明,我们在示例中使用常见的线性稳压器IC“BA1117”。BA1117是一款支持浮动工作的可变输出低饱和(低压差)线性稳压器IC,属于“LDO”类型。其主要规格和框图如下。浮动
    的头像 发表于 06-23 14:29 1801次阅读
    基于<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>IC BA1117的电源电路设计