一种快速响应LDO环路设计

一种快速响应LDO环路设计,第1张

  1 引言

  低压差线性稳压器LDO(Low Drop-Out regulator)在便携式电子设备供电系统中有着越来越广泛的应用。本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,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

  2 LDO工作原理

  

一种快速响应LDO环路设计,第2张

 

  图1是低压差线性稳压器的工作原理示意图。

  误差放大器一端接基准电压Vref,另一端联接反馈回路,输出端连接调整输出管Mp。通过比较和放大基准电压与反馈电压的差值来控制调整管的栅极电压,以此控制通过晶体管电流,使电路达到一个稳定地输出电压。

  3 误差放大器和缓冲级设计

  3.1 简介

  图2为电路原理图。

  

一种快速响应LDO环路设计,第3张

 

  图2中Vref为基准电压输入;Vfb为采样电压反馈接人端;Vbh,Vbl分别为高低电平偏置;Vout为输出电压反馈。Vo接PMOS调整管栅极。误差放大器比较采样电压Vfb和基准电压Vref,从而改变输出电压Vo,控制调整管的输出电流,实现电压的稳定输出。

  M81,M82为差分对输入管。M105,M106为电流镜,作差分对管的负载。M88,M89为尾电流源,分别为差分对管提供偏置电流。R20为差分对管的差分交流电流提供流向地的途径,即R20无共模电流流过,其中点为交流地。Q1,Q98,Q93,Q95,Q9构成电流缓冲器,为调整管栅电容提供大的充放电电流。同时也提高调整管栅极节点的极点频率,即由1/(Roa×Cgs)提高到1/[(2/g)×Cgs],Roa为误差放大器输出电阻,Cgs为调整管的栅极电容,g为Q98,Q9跨导。利用C4,C5两个电容两端电压不能突变的性质,使Q98,Q9的基极电压的变化保持一致,使电路更加稳定。

  对于直流或低频Vout信号,M83~M86不会引起压差放大器输出信号的变化。但由于旁路电容C1使M83的源极高频短路,对于Vout信号的快速变化,M83~M86将在压差放大器的输出端产生很大的非平衡交流电流,从而造成较大摆幅的输出电压变化。这大大提高了压差放大器对高频或快速变化的Vout信号的响应速度。

  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。

  

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