线性稳压电源的制作方法

文档序号:6291716阅读:317来源:国知局
专利名称:线性稳压电源的制作方法
技术领域
本实用新型提供了一种线性稳压电源,特别是一种基于现代半导体工艺开 发研制的高性能线性模拟集成电路-线性稳压电源。
背景技术
目前国内市场上同类产品只局限于窄输入电压范围(《5伏),在宽输入电 压电源方面是空白,高于一定电压范围的类似产品都要依赖于进口,在国外也 只有几家生产。宽输入电压电源集成电路在国内外都有很大的市场需求,现在 国内市场大多数线性稳压电源集成电路都是基于双极工艺的产品。它们的主要 问题是1、地电流过大而导致功率大和效率低。2、不能满足用于电容比较小 且对电容的ESR有一定要求的情况。3、应用电压范围不够宽,在设计应用和管 理上给用户增加了不便。 发明内容
发明目的本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种输入电压 范围宽、功率大、效率高的线性稳压电源。
技术方案本实用新型所述得一种线性稳压电源,它包括高性能跨导放大 器与过流过温保护及缓冲器,其特征在于,过流过温保护及缓冲器的输出与高 压M0S功率管的输入端相连,高压M0S功率管的输出电流经过取样电路与高性 能跨导放大器连接;高性能跨导放大器另一输入端还与高精度电压基准相连; 输出电容Cout和等效串连电阻ESR串联在高压M0S功率管的输出端与地之间; 在高性能跨导放大器和过流过温保护及缓冲器之间还与电容、电阻以及地串联, 用于抵消高压M0S功率管造成的极点。
有益效果本实用新型能适用于很广的应用范围,其中包括宽输入电压范 围和各种不同的输出电容如高ESR的电解电容或者低ESR的陶瓷电容。它可用 于计算机,手机,通讯工业电子,汽车电子和电源电子等多项电子应用领域中。
本实用新型的输出电压可达±1%的精度,低电流从现有技术的5到10mA降 低到lraA左右。低电流的降低使得整个集成电路的静态功率大大降低,整个系 统效率大大提高,适应现代社会对整个工业的绿色趋势走向的要求,可延长便 携式应用领域的电子产品的电池寿命,可简化散热要求的设计,在所有其它的 电子应用中由于低功率使得可靠性提高。

附图是本实用新型的电原理示意图。
具体实施方式

如图所示,高性能跨导放大器1与过流过温保护及缓冲器2串联。过流过 温保护及缓冲器2的输出与高压M0S功率管3的输入端相连。高压M0S功率管3 的输出电流经过取样电路4与高性能跨导放大器1的反向输入端连接,作为反 馈电路。高性能跨导放大器1另一输入端还与高精度电压基准5相连。输出电 容6和等效串连电阻7串联在高压M0S功率管3的输出端与地之间,并与负载 并联。在高性能跨导放大器1和过流过温保护及缓冲器2之间还与电容8、电阻 9以及地串联,用于抵消高压M0S功率管3造成的极点。
本实用新型得主要性能指标如下输出电压精度±1%,低stand by电流 〈10nA,低静态工作电流〈2mA,宽输入电压范围3-20伏。主要可靠性指标为,2 千伏防静电保护,± 150mA latch up性能。
本实用新型利用现代CMOS技术和输出电容与功率PMOS管组成的极点作为 整个环路主极点并与各级电路的寄生电容和输出电阻组成的极点相离很远。加 入一个优化的零点使其与输出PMOS造成的极点相互抵消。使得输出电压可达 ±1%的精度,低电流从现有技术的5到10mA降低到1mA左右。低电流的降低促 进整个集成电路的静态功率大大降低,整个系统效率大大提高。
权利要求1、一种线性稳压电源,它包括高性能跨导放大器(1)与过流过温保护及缓冲器(2),其特征在于,过流过温保护及缓冲器(2)的输出与高压MOS功率管(3)的输入端相连,高压MOS功率管(3)的输出电流经过取样电路(4)与高性能跨导放大器(1)连接;高性能跨导放大器(1)另一输入端还与高精度电压基准(5)相连;输出电容Cout(6)和等效串连电阻ESR(7)串联在高压MOS功率管(3)的输出端与地之间;在高性能跨导放大器(1)和过流过温保护及缓冲器(2)之间还与电容(8)、电阻(9)串联,并接地,从而组成抵消高压MOS功率管(3)所造成极点的零点。
专利摘要本实用新型提供了一种线性稳压电源,它包括高性能跨导放大器与过流过温保护及缓冲器,过流过温保护及缓冲器的输出与高压MOS功率管的输入端相连,高压MOS功率管的输出电流经过取样电路与高性能跨导放大器连接;高性能跨导放大器另一输入端还与高精度电压基准相连;输出电容Cout和等效串联电阻ESR串联在高压MOS功率管的输出端与地之间;在高性能跨导放大器和过流过温保护及缓冲器之间还与电容、电阻以及地串联,用于抵消高压MOS功率管造成的极点。它使得整个集成电路的静态功率大大降低,整个系统效率大大提高,可延长便携式应用领域的电子产品的电池寿命,可简化散热要求的设计。
文档编号G05F1/10GK201134055SQ20072013084
公开日2008年10月15日 申请日期2007年12月10日 优先权日2007年12月10日
发明者王雅文, 黄金彪 申请人:南京迈捷克科技有限公司
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