线性稳压器的制作方法

文档序号:33746985发布日期:2023-04-06 12:11阅读:31来源:国知局
线性稳压器的制作方法

本发明涉及电路,具体涉及一种线性稳压器。


背景技术:

1、参考图1,常规的线性稳压器包括误差放大器1及功率管2,通过误差放大器1调整功率管2的工作状态,从而稳定输出电压vout到设定的目标值,具有成本低、噪音低的优点。

2、其中,常规的线性稳压器的最大电流负载能力和功率管的大小成正比,大的电流负载能力需要大的功率管,为了驱动大的功率管,并保持快速的瞬态响应所需的大环路带宽,误差放大器需要相应大的静态电流。但在小的负载电流条件下,大静态电流带来额外的功耗。


技术实现思路

1、针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种线性稳压器,能够降低线性稳压器在低负载电流时的静态电流消耗。

2、本发明实施例提供一种线性稳压器,其包括:

3、主稳压电路;

4、副稳压电路,与主稳压电路并联连接,副稳压电路的电流负载能力小于主稳压电路;

5、其中,主稳压电路用于,在负载电流超过设定阈值时开启,且在负载电流未超过设定阈值时关闭。

6、可选地,主稳压电路包括主误差放大器和主功率管;

7、副稳压电路包括副误差放大器和副功率管;

8、主稳压电路和副稳压电路共用反馈电路,反馈电路的输出端作为线性稳压器的输出端;

9、其中,主误差放大器的第一主输入端与副误差放大器的第一副输入端均用于输入基准电压,主误差放大器的第二主输入端与副误差放大器的第二副输入端均与反馈电路的输入端连接,主误差放大器的输出端与主功率管的栅极连接,副误差放大器的输出端与副功率管的栅极连接;

10、反馈电路的输出端与主功率管的输出端及副功率管的输出端连接;

11、主功率管与副功率管的输入端均用于输入输入电压;

12、主稳压电路具体用于,在副功率管的电流超过电流阈值的情况下打开主稳压电路,及在副功率管的电流不超过电流阈值的情况下关闭主稳压电路。

13、可选地,线性稳压器还包括:

14、电流检测电路,用于检测副功率管的电流,并在副功率管的电流超过电流阈值的情况下打开主稳压电路,及在副功率管的电流不超过电流阈值的情况下关闭主稳压电路。

15、可选地,电流检测电路包括:

16、电流检测管,用于检测副功率管的电流;

17、比较器,用于输入电流检测管的检测电流,并在检测电流使输入极电压超过参考电压时打开主稳压电路,及在检测电流使输入极电压不超过参考电压的情况下关闭主稳压电路。

18、可选地,比较器与主误差放大器连接,具体用于向主误差放大器送入控制信号,控制信号用于打开或关闭主稳压电路。

19、可选地,主稳压电路中的主功率管的数量大于副稳压电路中的副功率管的数量。

20、可选地,主稳压电路的电流负载能力是副稳压电路的多倍。

21、本发明所提供的线性稳压器具有如下优点:

22、在本发明中,线性稳压器可以包括:主稳压电路;副稳压电路,与主稳压电路并联连接,副稳压电路的电流负载能力小于主稳压电路;其中,主稳压电路用于,在负载电流超过设定阈值时开启,且在负载电流未超过设定阈值时关闭。这样,通过开启或关闭主稳压电路的设计策略,在负载电流较低时,利用副稳压电路消耗极低静态电流的特性,以降低线性稳压器整体在低负载电流时的静态电流消耗,并适应负载快速切换。



技术特征:

1.一种线性稳压器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的线性稳压器,其特征在于,所述主稳压电路包括主误差放大器和主功率管;

3.根据权利要求2所述的线性稳压器,其特征在于,所述线性稳压器还包括:

4.根据权利要求3所述的线性稳压器,其特征在于,所述电流检测电路包括:

5.根据权利要求4所述的线性稳压器,其特征在于,所述比较器与所述主误差放大器连接,具体用于向所述主误差放大器送入控制信号,所述控制信号用于打开或关闭所述主稳压电路。

6.根据权利要求1所述的线性稳压器,其特征在于,所述主稳压电路中的主功率管的数量大于所述副稳压电路中的副功率管的数量。

7.根据权利要求1所述的线性稳压器,其特征在于,所述主稳压电路的电流负载能力是所述副稳压电路的多倍。


技术总结
本发明提供了线性稳压器,其包括:主稳压电路;副稳压电路,与所述主稳压电路并联连接,所述副稳压电路的电流负载能力小于所述主稳压电路;其中,所述主稳压电路用于,在负载电流超过设定阈值时开启,且在所述负载电流未超过所述设定阈值时关闭。这样,通过开启或关闭主稳压电路的设计策略,在负载电流较低时,利用副稳压电路消耗极低静态电流的特性,以降低线性稳压器整体在低负载电流时的静态电流消耗,并适应负载快速切换。

技术研发人员:尹小平
受保护的技术使用者:意瑞半导体(上海)有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/12
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