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一种快速响应LDO环路设计

作者: 时间:2009-07-28 来源:网络 收藏

C3与M81的源极和缓冲级中的Q98的基极相连。对于大信号,如果将共源连接的M81管看作是共漏连接(电压缓冲),则M81的源极电压随Vfb信号变化;如果忽略Q1,Q95的射极电阻的影响,则C3与C4,C5可看作是电容分压连接,故其中点(Q98基极)电压,也将随Vfb信号变化。对于快速变化的Vfb信号,C3提供了一条由反馈信号到调整管栅极的快速传播路径,而且由于该路径将压差放大器旁路,该路径对反馈信号无增益,避免了由于对调整管的过分的开关控制造成的输出电压在瞬态的上冲和下冲。

3.2 共模抑制比(CMRR)

在共模信号下,假设M81有动态电流i1,则i1经电流镜映射到Y节点的电流为i2;而M82在共模信号下,有动态电流i3到Y节点,在忽略背栅效应、沟道调制效应等二级效应和电路失配的情况下,i2与i3相等,即Y节点无净动态电流,故共模信号不引起输出电压的变化。

在实际电路中,由于各种非理想情况,如电流镜的失配,差分管跨导的失配等,共模信号会引起输出电压的变化。为简化分析,这里将各种失配集总为电流镜M105,M106跨导的失配△g,若M105的跨导为g,则M106的跨导为g+△g,并令输出节点Y的阻抗为ro,M88,M89的输出阻抗为r1,差分管跨导为g1,有:

在差模信号状态下,令M81,M82的跨导g1,M106,M82的输出电阻为ro106,ro82,则差分对的跨导为:

4 仿真及分析

图4为仿真,可以发现对于Vout信号10 mV的上跳和20 mV的下跳,误差放大器的输出电压有上百毫伏的跳变。因此对于输出电路较小的变化,可以很快地传输到误差放大器的输出,从而调节传输管。

图5为加电容C3前后(左图为无C3,右图为有C3),负载电流发生50 mA跳变时,系统输出电压的变化。对照两图,可以看到,当无C3时,输出电压发生了振荡,而加入C3后,输出电压单调变化。图6为误差放大器的幅频和相频响应曲线。


5 结 语

本文根据稳压器的结构特点,设计了一种通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出一个大的电压响应。该电路具有响应速度快、稳定性好的特点,可广泛应用于不同的低压差线性稳压器。


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