一种高电源抑制比线性稳压器的研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-11页 |
1.1 线性稳压器 | 第8-9页 |
1.2 LDO的研究热点及发展方向 | 第9-10页 |
1.3 论文的主要内容 | 第10-11页 |
2 线性稳压器的基本理论 | 第11-23页 |
2.1 LDO基本结构及工作原理 | 第11-13页 |
2.2 LDO重要设计指标 | 第13-18页 |
2.2.1 漏失电压(压差)与静态电流 | 第13页 |
2.2.2 负载调整率与线性调整率 | 第13-14页 |
2.2.3 瞬态响应 | 第14-15页 |
2.2.4 输出电压温漂 | 第15-16页 |
2.2.5 相位裕度 | 第16页 |
2.2.6 电源(纹波)抑制比 | 第16-18页 |
2.3 基准电压源模块及重要参数 | 第18-19页 |
2.3.1 温度系数 | 第18页 |
2.3.2 电源抑制比 | 第18-19页 |
2.4 误差放大器模块及重要参数 | 第19-20页 |
2.4.1 误差放大器结构 | 第19页 |
2.4.2 误差放大器的增益、极点和带宽 | 第19-20页 |
2.4.3 误差放大器的电源抑制特性 | 第20页 |
2.5 功率级模块及重要参数 | 第20-22页 |
2.5.1 输出电流范围 | 第20页 |
2.5.2 功率级的增益 | 第20-21页 |
2.5.3 片外电容、栅电容与功率级的极点 | 第21-22页 |
2.5.4 功率级的电源抑制特性 | 第22页 |
2.6 辅助电路模块 | 第22-23页 |
3 线性稳压器电路设计 | 第23-55页 |
3.1 高电源抑制比线性稳压器结构图与设计指标 | 第23-24页 |
3.1.1 高电源抑制比线性稳压器整体结构图 | 第23页 |
3.1.2 高电源抑制比线性稳压设计指标 | 第23-24页 |
3.2 带隙基准电压源电路设计与仿真 | 第24-35页 |
3.2.1 设计的带隙基准电压源(BGVR)原理 | 第25-26页 |
3.2.2 线性补偿&指数曲率补偿 | 第26-28页 |
3.2.3 亚阈值区指数曲率补偿(SECC) | 第28-30页 |
3.2.4 电压电流转换(V-I)电路 | 第30-31页 |
3.2.5 电路实现 | 第31-33页 |
3.2.6 预稳压电路 | 第33-34页 |
3.2.7 带隙基准仿真结果 | 第34-35页 |
3.3 功率级的设计 | 第35-36页 |
3.4 误差放大器结构设计 | 第36-41页 |
3.4.1 第二级放大器结构设计 | 第36-38页 |
3.4.2 第一级放大器结构设计 | 第38-40页 |
3.4.3 误差放大器仿真结果 | 第40-41页 |
3.5 无片外电容LDO稳定性分析与设计 | 第41-45页 |
3.6 PSRR增强电路分析与设计 | 第45-51页 |
3.6.1 LDO的PSRR及纹波来源分析 | 第45-48页 |
3.6.2 PSRR增强电路设计 | 第48-51页 |
3.7 辅助电路设计 | 第51-55页 |
3.7.1 过温保护电路 | 第51-52页 |
3.7.2 欠压锁存电路 | 第52-53页 |
3.7.3 电压转换电路 | 第53页 |
3.7.4 辅助电路仿真结果 | 第53-55页 |
4 LDO整体电路仿真及版图设计 | 第55-61页 |
4.1 LDO整体电路设计 | 第55页 |
4.2 LDO整体电路仿真结果 | 第55-59页 |
4.3 版图设计及芯片 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第65页 |