LT3073:低电压、超低噪声线性稳压器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、低噪声电源的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的线性稳压器——LT3073,看看它如何在众多产品中脱颖而出,为各类应用提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:LT3073.pdf
一、产品概述
LT3073是一款低电压、超低噪声且具有超快瞬态响应的线性稳压器。它能够提供高达3A的输出电流,典型压降仅为45mV。通过使用4.7µF的参考旁路电容,可将输出电压噪声降低至1.2µV RMS 。其宽带宽和高电源抑制比(PSRR)特性,使得可以使用小型陶瓷电容,从而节省了大容量电容的使用和成本。这款稳压器非常适合为高性能FPGA、数据转换器、RF以及对噪声敏感的信号链应用供电。
二、关键特性
(一)超低噪声性能
- RMS噪声:在10Hz至100kHz的频率范围内,RMS噪声仅为1.2µV RMS ,为对噪声要求极高的应用提供了出色的电源纯净度。
- 点噪声:在10kHz时,点噪声低至3nV/√Hz,有效减少了高频噪声的干扰。
- 1/f噪声:从0.1Hz至10Hz,1/f噪声为7µV P-P ,进一步保证了低频段的稳定性。
(二)高PSRR
在1MHz频率下,PSRR高达52dB,能够有效抑制电源中的高频纹波和噪声,确保输出电压的稳定。
(三)超快瞬态响应
能够快速响应负载的变化,在负载电流快速变化时,保持输出电压的稳定,减少电压波动。
(四)数字可编程输出电压
输出电压可在0.5V至4.2V范围内进行数字选择,其中0.5V至1.2V以50mV为增量,1.2V至1.8V以100mV为增量,还提供2V、2.5V、3V、3.3V和4.2V的离散电平。这种灵活的编程方式能够满足不同应用对输出电压的多样化需求。
(五)高精度控制
- 输出容差:在不同的线路、负载和温度条件下,输出容差仅为±1.5%,保证了输出电压的准确性。
- 电流监测:精密电流监测功能的精度在3A时可达±3%,方便对系统的能量管理进行监控。
- 可编程电流限制:在3A时,可编程电流限制的精度为±3%,用户可以根据实际需求设置电流限制,从而优化输入电源的尺寸和成本。
(六)其他特性
- 输入范围:输入电压范围为0.6V至5.5V,具有较宽的适应性。
- 数字输出裕量调节:可实现±2.5%的输出电压裕量调节,方便进行系统测试和校准。
- 稳定性:使用最小10µF的陶瓷输出电容即可保持稳定,并且支持多个器件并联以获得更高的输出电流。
- 控制功能:具备VIOC引脚,可用于控制上游开关转换器,保持LT3073两端的电压恒定,从而降低功耗。此外,还集成了精密使能/欠压锁定(UVLO)、电源良好(PG)标志和温度监测等功能。
三、引脚配置与功能
(一)引脚配置
LT3073采用22引脚(3mm x 4mm)的LQFN封装,各引脚具有明确的功能,如IN为输入电源引脚,OUT为输出引脚,EN为使能引脚等。
(二)功能描述
- EN引脚:用于使能或禁用输出。当EN电压上升超过1.26V时,稳压器通常开启,下降时有80mV的迟滞。若不使用,应将EN引脚连接到Bias,避免悬空。
- Voo、Vo1、Vo2引脚:为输出电压选择引脚,通过这三个三电平输入引脚的不同组合,可以选择0.5V至4.2V的标称输出电压。
- PG引脚:电源良好标志,当EN为低电平或检测到故障模式(如输出电压低于标称值的一定比例、Bias电压低于欠压锁定阈值等)时,该引脚会主动拉低。
- VIOC引脚:用于控制上游开关转换器,维持LT3073两端的恒定电压,提高效率并保持PSRR性能。
- OUT引脚:为负载提供电源,需要连接所有OUT引脚以确保正常工作,并将引脚24焊接到PCB上以提高散热性能。
- SENSE引脚:用于Kelvin检测输出电压,将其连接到负载可以消除PCB走线电阻引起的电压误差,实现更精确的调节。
- REF引脚:通过连接4.7µF的电容到GND,可以降低参考电压噪声并实现软启动功能。在多个LT3073并联时,应将REF引脚连接在一起。
四、典型性能特性
(一)压降特性
- 压降与负载电流和温度密切相关。在不同的输出电压和Bias电压条件下,随着负载电流的增加,压降会相应增大。同时,温度的升高也会对压降产生一定的影响。
- 例如,在VIN = VOUT(NOMINAL) ,IOUT = 3A时,不同温度下的压降会有所变化,这需要在设计时充分考虑,以确保稳压器在各种工作条件下都能正常工作。
(二)输出电压特性
输出电压在不同的温度和负载条件下保持相对稳定。通过对不同输出电压设置的测试,可以看到在规定的温度范围内,输出电压的变化在允许的容差范围内,保证了电源的可靠性。
(三)噪声特性
- 输出噪声与频率和参考电容有关。在10Hz至100kHz的频率范围内,使用4.7µF的参考电容时,输出RMS噪声为1.2µV RMS 。随着频率的变化,噪声谱密度也会有所不同,在10kHz时为3nV/√Hz。
- 此外,通过并联多个LT3073可以进一步降低噪声,提高电源的纯净度。
(四)PSRR特性
在不同的频率和输入条件下,PSRR表现出良好的性能。在120Hz和1MHz的频率下,对输入和Bias的纹波都有较好的抑制能力,确保输出电压不受电源纹波的影响。
五、应用信息
(一)输出电压设置
通过Voo、Vo1、Vo2三个引脚的不同组合,可以实现输出电压的数字选择。用户可以根据实际需求,将这些引脚设置为高电平、低电平或浮空状态,以获得所需的输出电压。
(二)REF引脚应用
- REF引脚是内部电流参考的电压输出,连接4.7µF的电容到GND可以降低参考电压噪声并实现软启动。在多个LT3073并联时,将REF引脚连接在一起可以获得平均参考电压。
- 对于需要将输出电压设置为特定值的应用,可以通过外部源对REF引脚进行过驱动。在使用外部电压源和电阻分压器时,需要根据公式计算REF引脚的电压,并选择合适的电阻值以确保准确性。
(三)输出电压数字裕量调节
通过MARG引脚可以实现输出电压的数字裕量调节。将MARG引脚接地,输出电压会偏移 -2.5%;将其连接到Bias引脚,输出电压会偏移 +2.5%;浮空时为标称输出电压。
(四)使能功能
EN引脚用于使能或禁用稳压器。拉低EN引脚会使稳压器进入“休眠”模式,此时静态电流会降低到小于10µA。稳压器的开启阈值为1.26V,具有80mV的迟滞,可通过电阻分压器设置欠压锁定阈值。
(五)BIAS欠压锁定
内部欠压锁定(UVLO)比较器会监测Bias电压,当Bias电压低于UVLO阈值时,所有功能会关闭,输出电流降为零。典型的Bias引脚UVLO阈值在Bias电压上升沿为2.2V,下降沿有130mV的迟滞。
(六)输入 - 输出电压控制
VIOC引脚可以控制上游开关转换器,保持LT3073两端的恒定电压,提高效率并维持PSRR性能。通过将VIOC引脚连接到上游开关转换器的反馈引脚,可以调节LT3073的输入 - 输出压差。在多个LT3073并联时,只需将其中一个的VIOC引脚连接到反馈引脚,其余的浮空即可。
(七)稳定性和电容要求
- 为了确保稳压器的稳定性,输出电容至少需要10μF,建议使用低ESR的X5R或X7R陶瓷电容,并将其靠近LT3073的OUT和GND引脚安装。
- 输入电容方面,LT3073在连接最小4.7μF的电容到IN引脚时是稳定的。在大负载瞬态情况下,使用低ESR电容可以减少瞬时电压降。对于不同的应用场景,可能需要根据实际情况增加输入和输出电容的值。
(八)保护功能
- LT3073具有内部电流限制功能,可将输出电流限制在4.5A。同时,还具备±3%精度的可编程精密电流限制,用户可以通过连接电阻到IMON引脚来设置电流限制。
- 内部热保护功能会监测芯片的结温,当结温达到约168°C时,稳压器会进入热关断状态,直到温度下降约7°C后恢复正常。
六、典型应用电路
(一)多器件并联
多个LT3073可以并联使用以获得更高的输出电流。通过将IN、OUT和REF引脚连接在一起,并使用小阻值的PC走线或实际的感测电阻作为镇流电阻,可以实现输出电流的共享。
(二)VIOC控制应用
通过VIOC引脚控制上游开关转换器,可以实现对LT3073输入 - 输出压差的精确控制。例如,在一个典型的应用中,可以将VIOC电压设置为1.1V,将最大LDO输入电压设置为5.08V,以满足不同的应用需求。
七、总结
LT3073凭借其超低噪声、高PSRR、超快瞬态响应以及丰富的功能特性,成为了众多对电源性能要求苛刻的应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择输出电压、电容值等参数,并注意PCB布局和散热设计,以充分发挥LT3073的性能优势。同时,通过了解相关的应用信息和典型应用电路,可以更好地将LT3073应用到实际项目中,为系统提供稳定可靠的电源支持。你在使用线性稳压器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
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