主要观点总结
本文介绍了电源抑制(Power Supply Rejection)能力在SoC系统电源模块中的重要性,并详细解释了其原理。文章通过巨霖PowerExpert软件展示了LDO电路的实际搭建,并对电源抑制能力进行了详细分析,包括PSR的分析和仿真验证。同时,文章还提出了三种优化PSR的方法,并指出了每种方法的优缺点。最后,文章呼吁读者从官网申请试用巨霖PowerExpert软件,并提供了联系方式。
关键观点总结
关键观点1: 电源抑制能力的重要性
在数字和模拟电路高度集成的趋势下,一个能提供稳定输出电压的系统模块显得尤为重要,而电源抑制能力是对这一影响的重要衡量指标。
关键观点2: LDO电路的实际搭建和PSR分析
通过巨霖PowerExpert软件,展示了LDO电路的实际搭建,并详细分析了PSR的原理和趋势,通过仿真验证了分析的正确性。
关键观点3: PSR优化的方法
提出了三种优化PSR的方法,包括增加输出电容、减小LDO的负载、采用高PSR基准源,并讨论了它们的优缺点。
关键观点4: 巨霖PowerExpert软件的优势
巨霖PowerExpert软件具有精度高、收敛性好、器件库丰富等优势,成为工程师设计环节的有力助手,可以通过官网申请试用,过程中如有疑问可联系support技术人员。
文章预览
电源抑制能力 原理 电源抑制(Power Supply Rejection)能力是SoC系统中电源模块很重要的指标,在当今数字和模拟电路高度集成的趋势下,一个能提供稳定输出电压的系统模块显得尤为重要,而这个模块又很容易受到供电电源的噪声和纹波影响,电源抑制能力描述的就是对这一类影响的抑制能力。 实际电路搭建 LDO理论电路 使用巨霖PowerExpert软件可以搭建一个LDO的器件结构示意图: 上图中的放大器作为误差放大器,电压从放大器输出经过一个PMOS,为电阻R_1和R_2提供电流,实现分压。 假设该误差放大器跨导为 , 小信号等效电阻为 , 输出电阻为 。 为了保证静态功耗低,R_1和R_2取值应保证 。 上述电路图是一个LDO的结构模型,展示了LDO的基本原理,下面分析输入电压纹波对输出电压的影响。 PSR分析电路 LDO在分析PSR时的等效电路可以看成,PMOS的输出
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