Texas Instruments TPS7A94超高PSRR射频稳压器是一款低噪声 (0.46μV RMS )、低压差 (LDO) 稳压器,能够提供1A电流,最大压差仅为200mV。低压差加上带宽误差放大器,可在低工作余量 (500mV) 和高输出电流 (1A) 下实现超高PSRR(1kHz时为100dB,1MHz时为60dB)。输出可通过外部电阻器在0至5.3V范围内调节。TPS7A94具有宽输入电压范围,支持1.7V至5.5V工作电压。该元件具有可编程电流限制、可编程PG阈值和精密使能等非常见特性,实现更多应用控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A94超高PSRR射频稳压器数据手册.pdf
该器件具有高精度基准电压源和宽带宽、单位增益跟随LDO,可轻松并联以实现更低噪声和更大电流。具有1%输出电压精度(在整个线路、负载和温度范围内)以及软启动功能,可降低浪涌电流, TPS7A94超高PSRR射频稳压器非常适合用于为电压控制振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器以及现场可编程门阵列 (FPGA) 供电。
特性
- 在整个负载、线路和温度范围内的精度为±1%
- 超低输出噪声:0.46μV
RMS(10Hz至100kHz) - 低压差:1A时为200mV(最大值)
- 高电源纹波抑制 (PSRR)
- 70dB(直流时)
- 100dB(1kHz时)
- 90dB(10kHz时)
- 70dB(100kHz时)
- 60dB(1MHz时)
- 宽输入电压范围:1.7V至5.7V
- 宽输出电压范围:0.4V至5.5V
- 可并联多个器件以降低噪声、增加电流
- 快速瞬态响应
- 精密使能和UVLO
- 可编程电流限制
- 可编程PG阈值
- 可调启动浪涌控制
- 开漏电源良好 (PG) 输出
- 3.0mm ^2^ 、10引脚DSC封装
功能框图

超低噪声、超高PSRR的TPS7A94 LDO稳压器技术解析
1. 核心特性
TPS7A94的主要技术亮点包括:
- 超低噪声
- 10 Hz至100 kHz带宽内仅0.46 µVRMS的RMS噪声。
- 1.3 nV/√Hz的噪声频谱密度(1 kHz时)。
- 超高PSRR
- 102 dB @ 100 Hz,110 dB @ 1 kHz,50 dB @ 1 MHz(VIN = 3.8 V,VOUT = 3.3 V,IOUT = 750 mA)。
- 高精度与宽电压范围
- 输出精度±1%(全温度范围)。
- 输入电压范围:1.7 V至5.7 V;输出电压范围:0 V至5.5 V(可调)。
- 灵活的功能配置
- 可编程电流限制(60%/80%/100%)。
- 可调Power-Good(PG)阈值(85%-95%)。
- 可编程软启动(通过NR/SS引脚)。
2. 架构与工作原理
2.1 关键引脚功能
- NR/SS引脚:通过外部电阻(RNR/SS)设置输出电压(VOUT = INR/SS × RNR/SS),并联电容(CNR/SS)用于噪声滤波和软启动控制。
- FB_PG引脚:双功能引脚,用于设置PG阈值和调整电流限制(通过分压电阻配置)。
- EN_UV引脚:精密使能输入,支持外部UVLO(欠压锁定)设计。
- SNS引脚:远程负载检测,优化瞬态响应。
2.2 噪声与PSRR优化机制
- 噪声控制:通过低噪声电流源(150 µA)和CNR/SS电容形成低通滤波,截止频率由f_cutoff = 1/(2π·RNR/SS·CNR/SS)决定。
- PSRR增强:宽带宽误差放大器与低ESR陶瓷电容(推荐10 µF)配合,实现高频段PSRR > 50 dB。
3. 典型应用设计
3.1 电路设计要点
- 输出设置
- 使用22.1 kΩ电阻(1%精度)设置3.3 V输出(VOUT = 150 µA × 22.1 kΩ)。
- 电流限制与PG配置
- 选择RFB_PG(BOTTOM) = 100 kΩ和RFB_PG(TOP) = 1.47 MΩ,实现95% PG阈值和750 mA电流限制。
- 输入/输出电容
- 输入电容(CIN):10 µF低ESR陶瓷电容,抑制电源纹波。
- 输出电容(COUT):10 µF多层陶瓷电容(X7R/X5R),优化瞬态响应。
3.2 布局建议
- 热管理:将热焊盘连接至大面积GND平面,并通过过孔散热。
- 低噪声布局:
- 缩短NR/SS、FB_PG引脚的走线长度。
- SNS引脚需Kelvin连接至负载端。
4. 性能实测数据
- PSRR曲线:在1 MHz频率下仍保持50 dB的抑制能力(VIN = 3.8 V,IOUT = 750 mA)。
- 噪声频谱:10 Hz至100 kHz带宽内噪声低于1 µVRMS(CNR/SS = 4.7 µF时)。
- 瞬态响应:100 mA至1 A负载阶跃下,输出电压偏差<50 mV(COUT = 10 µF)。
5. 应用场景
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