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低ドロップアウトレギュレータの使用に関するいくつかの注意事項

Oct 14, 2022

a) 負荷電流が急激に変化すると、制御ループの速度が制限されるため、出力電圧が変化します。 内部レギュレーション ループが (時間遅延のために) 電流の急激な変化に応答しない場合があり、その結果、通常は数十ミリボルト (mV) のアンダーシュート/オーバーシュートが発生します。

b) 入力電圧の急激な変化 (通常は DC-DC コンバータの出力電圧リップルによって引き起こされる) は、制御ループによって完全にフィルタリングすることはできないため、入力電圧の変化は出力電圧にある程度反映されます。 、このパラメーターは電源除去比 (PSRR) と呼ばれ、通常は周波数依存のパラメーターです。 一部のメーカーは、PSRR を負の数値とラベル付けし、一部のメーカーは正の数値とラベル付けしています。 一般に、PSRR の絶対値が高いほど、入力から出力に送信される干渉信号が少なくなります。 通常、妨害された入力電圧は、mV 以下の単位レベルで出力に伝達されます。 同様に、入力電圧の急激な変化 (つまり、「ライン過渡応答」) が LDO 出力で発生する可能性があります。

c) 半導体構造自体が固有のノイズを生成します。これは主に、自由原子が基材の結晶構造と衝突することによって引き起こされます。 固有ノイズは半導体の電流伝導原理に関わる物理現象であるため、何らかの手法で抑えることはできますが、完全に除去することはできません。 最新の LDO の出力ノイズは、数百マイクロボルト (uV) 以下になる可能性がありますが、最上位の LDO はマイクロボルト (uV) 単位でノイズを生成します。

d) その他の影響には、入力電圧の緩やかな変化とライン レギュレーションへの影響、負荷電流の緩やかな変化と負荷レギュレーションへの影響、熱伝導率、および長期安定性が含まれます。

現実の世界では、安定した正確な出力電圧を実現するには、これらすべての効果とそれらの効果を一緒に考慮する必要があります。 したがって、上記の状況が特定のアプリケーションに関連する可能性があることを慎重に検討する必要があります。 たとえば、最高の画質を必要とするカメラ アプリケーションでは、電流の変化をロードする LDO の動的応答が最も重要です。 ノイズ値が 100 uVrms 未満で、PSRR 値が正常 (50 dB 以上) の場合、画質への影響は無視できます。


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