常见 LDO 线性稳压芯片的对比选型
稳压器(Voltage Regulator)是一种在电源电压或者负载电流发生变化的时候,依然能够提供稳定输出电压的元件。常见的稳压器主要分为线性稳压器和开关稳压器两种。其中,开关稳压器是通过重复切换输出级的开关状态,并配合其它储能元件来产生指定的输出电压。而线性稳压器则是通过获取输出电压反馈,然后经由误差放大器组成的控制电路,动态的调节输入与输出之间的电压差,进而实现动态稳压的目的,其主要特点是输入电压 \(V_{IN}\) 大于输出电压 \(V_{OUT}\)。
近几年低压差稳压器(LDO,Low
Dropout
Regulator)被广泛应用在微控制器电路当中,其主要特点在于输入电压与输出电压之间的压差
\(V_{DROPOUT}\)
非常小(通常在几十毫伏到几百毫伏范围)。在上述的 LDO
原理示意图当中,绿色的误差放大器通过改变内部的可变电阻,就能够达到了稳定输出电压
\(V_{OUT}\) 的目的(其中 \(RDS_{ON}\) 包含了 LDO
内部的
调整元件电阻
、片内互连电阻
、引脚电阻
、线焊电阻
)。
经典线性稳压器 1117 系列
AMS 公司(Advanced Monolithic Systems)的 AMS1117 是一款比较经典的线性稳压器。除此之外,德州仪器 TLV1117、安森美 NCP1117、微盟电子 ME1117、长晶科技 CJT1117 也推出了类似命名的 Pin-to-Pin 产品。SOT-223 是 1117 系列芯片的典型封装形式,下面的示意图对其引脚的功能进行了说明:
而下面的原理图是固定电压输出版本
1117 的典型应用电路,这里推荐使用 10uF
的钽电容作为旁路电容 \(C_1\),以及 10uF
的钽电容作为输出电容 \(C_2\):
而下面的原理图则是可调电压输出版本
1117 的典型应用电路,其输出电压公式为 \(V_{OUT} = V_{REF} \times (1 + \frac{R_2}{R_1}) +
I_{ADJ} \times R_2\)。公式当中的 \(I_{ADJ}\)(约
50uA
)通常可以被忽略,因为其值远远小于 \(R_1\) 上面的电流(约
2mA ~ 10mA
)。
输出电压精度
1117
系列线性稳压器的输出电压精度,通常为标称电压值的 \(\pm 1.5 \%\) 左右,即如果标称输出电压为
3.3V
,那么实际的输出电压应当介于 3.25V ~ 3.35V
之间:
元件型号 | 空载输出电压 | 满载输出电压 |
---|---|---|
AMS1117 | 3.33V |
3.3V |
TLV1117 | 3.27V |
3.26V |
NCP1117 | 3.31V |
3.3V |
ME1117 | 3.28V |
3.26V |
CJT1117 | 3.32V |
3.32V |
注意:空载输出是指稳压器在输出电流为
0mA
时的输出电压值,而满载输出则是指 1117 芯片在输出电流为800mA
时的输出电压值。
输出纹波控制
输出纹波用于衡量线性稳压器输出电压的平稳程度,是一个叠加在直流稳定值之上的交流分量。通常只需要把这种纹波控制在
20mV
以内,就能够满足正常的使用。
元件型号 | 空载输出电压纹波 | 满载输出电压纹波 |
---|---|---|
AMS1117 | 17.6mV |
19.2mV |
TLV1117 | 16.2mV |
18.4mV |
NCP1117 | 15.8mV |
16.8mV |
ME1117 | 16.7mV |
17.6mV |
CJT1117 | 16.2mV |
16.8mV |
动态电压波动
因为线性稳压器的后级负载通常是动态变化的,所以就会导致其输出电压发生波动,这种波动是衡量线性稳压器性能一个非常重要的参数。
元件型号 | 波动电压大小 |
---|---|
AMS1117 | 344mV |
TLV1117 | 94mV |
NCP1117 | 134mV |
ME1117 | 216mV |
CJT1117 | 172mV |
注意:通常 1117 系列的输出电容都会要求使用钽电容,而非相同容值的陶瓷电容,这是因为钽电容的寄生电阻较大,而陶瓷电容的寄生电阻较小。换而言之 1117 系列的电源环路稳定性,非常依赖于拥有更大寄生电阻的钽电容,从而提升其动态响应性能。
选型总结
- 通常情况下 1117 系列的最大输出电流为
1A
,但是当在5V
转3.3V
且输出电流为800mA
的时候,芯片的发热温度将会达到130°C
左右,所以尽量不要让 1117 去负载高于1W
的功率; - 由于 1117 系列的 SOT-223 封装体积较大,比较浪费 PCB 布线空间,并且不能使用陶瓷电容作为滤波电容,同时静态电流也比较大(毫安级别),因而不适用于低功耗场景,加之假货与翻新件泛滥成灾,所以工程实践当中已经较少被使用到;
低压差线性稳压器 LDO
低压差稳压器(LDO,Low Dropout
Regulator)相对于传统的线性稳压器而言,输入与输出之间的电压差更小。传统的
78xx 系列线性稳压器,其输入电压至少要比输出电压高出
2V ~ 3V
。即便是要求更低一些的 1117
系列,其压差也至少应在 1V
以上。这种情况对于
5V
转 3.3V
的场景,其输入与输出之间的压差仅有
1.7V
,显然无法满足正常工作的要求,因此 LDO
低压差稳压器应运而生,下面表格展示市场上常见的三款 LDO
芯片的性能参数:
LDO 型号 | 封装形式 | 静态电流 | 输出纹波 | 动态响应 | 输出精度 |
---|---|---|---|---|---|
XC6206 | SOT-23-3 | 1.4uA |
< 5mV |
680mV |
0.6% |
ME6206 | SOT-23-3 | 8.3uA |
< 5mV |
11.6mV |
0.9% |
ME6211 | SOT-23-5 | 36.9mA |
< 5mV |
18.2mV |
0.6% |
注意:当上述芯片的输出电流为
100mA
的时候,发热温度约等于55°C
,而当输出电流达到200mA
的时候,则发热温度也将会达到76°C
,高于这个温度就需要考虑加装散热装置,并且选用更加有利于散热的 PCB 布局。
- 对于 SOT-23 封装的 LDO 线性稳压芯片,在
5V
转3.3V
的情况下,最大输入电流应当控制在200mA
以内。如果需要使用更大的输出电流,则可以考虑使用 1117 系列; - 特瑞仕的 XC6206 静态电流较小,适合低功耗场景,但是需要注意它的动态响应和纹波都比较大;
- 微盟电子的 ME6211 和 ME6206 系列性价比较高,小批量采购不容易购买到假货;
- SOT-23-5 封装的 LDO 元件相比于
SOT-23-3 多出一个
ENABLE
控制引脚(关断之后电流较小),如果需要控制输出就选择 SOT-23-5 封装,如果希望更小的封装,则可以选择 SOT-23-3 封装;
特瑞仕 XC6206 系列
特瑞仕
XC6206 系列是一款高精度低功耗的 LDO
线性稳压芯片,即使在输出电流较大的情况下,其输入与输出之间的压差依然较小。其常见的
SOT-23-3 封装通常拥有
输入
、输出
、接地
三个引脚,内部包含有限流电路、驱动三极管、高精度参考电压源、误差校正电路等单元电路:
XC6206 系列稳压芯片的主要性能参数如下面的表格所示:
参数名称 | 参数值 |
---|---|
最大输出电流 | 200mA (3.0V type) |
输入输出压差 | 250mV @ 100mA (3.0V type) |
最大工作电压 | 6.0V |
输出电压范围 | 1.2V ~ 5.0V
(0.1V 递进) |
输出精度 | \(\pm2\% @V_{OUT}\ge1.5V\)、\(\pm30mV@V_{OUT}<1.5V\)、\(\pm1\% @V_{OUT}\ge2.0V\) |
低功耗 | 典型值为 1.0 μA |
输出电容类型 | 可以兼容低 ESR 的陶瓷电容 |
保护措施 | 内置限流电路 |
工作环境温度 | -40℃ ~ 85℃ |
XC6206 系列可以选用较低等效串联电阻(ESR,Equivalent Series Resistance)的陶瓷电容,并且可以通过内部的限流电路提供输出引脚的短路保护,其典型应用电路如下面的原理图所示:
微盟电子 ME6206 系列
微盟电子推出的
ME6206
系列是一款低功耗低压差、高纹波抑制率,并且具有过流与短路保护的 CMOS
降压型稳压芯片,该系列元件具有较低的静态偏置电流(典型值为
8.0μA
),可以在输入输出电压差极小情况下,提供约
300mA
的输出电流,并且仍然能够保持良好的调整率。
参数名称 | 参数值 |
---|---|
高精度输出电压 | ±2% |
输出电压 | 1.5V ~ 5.0V ,步长为
0.1V |
最大工作电压 | 6V |
静态偏置电流典型值 | 8.0μA |
带载能力 | 当 \(V_{in}=4.3V\) 且 \(V_{out}=3.3V\) 的时候,输出电流 \(I_{out}=300mA\) |
输入输出电压差 | 输出电流为 90mA 时的压差为
0.2V ,而输出电流为 200mA 时的压差为
0.4V |
ME6206 系列稳压芯片的常用封装形式为 SOT-23-3,其典型应用电路如下图所示:
注意:上述原理图当中的 VIN 表示电压输入引脚,VOUT 表示电压输出引脚,而 VSS 则表示的是接地引脚。
微盟电子 ME6211 系列
微盟电子推出的
ME6211
系列,同样是一款高精度、高纹波抑制比、低噪声,快速响应的 CMOS
低压差线性稳压器,该芯片内置有参考电压源
、误差修正电路
、限流电路
、相位补偿电路
、低内阻 MOSFET
,可以达到高纹波抑制、低输出噪声、超快速响应的性能指标:
参数名称 | 参数值 |
---|---|
最大输出电流 | 当 \(V_{in}=5V\) 且 \(V_{out}=3.3V\) 的时候,输出电流 \(I_{out}=500mA\) |
输入输出电压差 | 输出电流为 100mA 时压差为
100mV |
工作电压范围 | 2V ~ 6.0V |
输出电压范围 | 1.2V ~ 5.0V ,步长为
0.1V |
输出精度 | ±2% |
静态电流 | 典型值为 50uA |
关断电流 | 典型值为 0.1uA |
纹波抑制比 | 例如 ME6211C33 为
70dB@1KHz |
输出噪声 | 50uVrms |
输入稳定性 | 典型值为 0.05% |
ME6211
系列兼容体积相对于钽电容更加小巧的陶瓷电容,并且无需再额外使用
0.1μF
的旁路电容,可以进一步节省物料成本。除此之外,ME6211
系列常用的封装形式为
SOT-23-5,其典型应用电路如下图所示:
注意:上图当中的 VIN 是电压输入引脚,VOUT 是电压输出引脚, VSS 属于接地引脚,CE 则是使能引脚(高电平),而 NC 引脚无需进行连接。
常见 LDO 线性稳压芯片的对比选型