CN101604173A - 低压降稳压器 - Google Patents

低压降稳压器 Download PDF

Info

Publication number
CN101604173A
CN101604173A CNA2009101344176A CN200910134417A CN101604173A CN 101604173 A CN101604173 A CN 101604173A CN A2009101344176 A CNA2009101344176 A CN A2009101344176A CN 200910134417 A CN200910134417 A CN 200910134417A CN 101604173 A CN101604173 A CN 101604173A
Authority
CN
China
Prior art keywords
output
amplifier
voltage
transmission assembly
reference signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2009101344176A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101604173B (zh
Inventor
杨大勇
林振宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fairchild Taiwan Corp
Original Assignee
System General Corp Taiwan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by System General Corp Taiwan filed Critical System General Corp Taiwan
Publication of CN101604173A publication Critical patent/CN101604173A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101604173B publication Critical patent/CN101604173B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current
    • G05F1/46Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
    • G05F1/56Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • G05F1/575Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices characterised by the feedback circuit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Continuous-Control Power Sources That Use Transistors (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

本发明是关于一种低压降稳压器,其包含一未稳压直流输入端,未稳压直流输入端接收一输入电压;一传输电路耦接于未稳压直流输入端与一稳压直流输出端之间,以供应一电源至稳压直流输出端;一放大电路控制传输电路,以依据一输出电压或/及一输出电流供应一固定电压或/及一固定电流。本发明具有电路简单、低成本并且有固定电流与最大电压限制等优点。

Description

低压降稳压器
技术领域
本发明是有关于一种线性稳压器,特别是指一种低压降稳压器。
背景技术
现今充电电池需要利用固定电流进行充电。具有固定电流与最大电压限制的低压降稳压器常被用于对充电电池进行充电。充电电池可供电至携带式电子装置,例如:膝上型计算机、行动电话、数字相机与MP3播放器。然而,现有的低压降稳压器的电路复杂。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电路简单与低成本的有固定电流与最大电压限制的低压降稳压器。
本发明公开的一种低压降稳压器,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一输出传输组件,该输出传输组件供应一电源至该稳压直流输出端,该输出传输组件的一源极耦接该未稳压直流输入端,该输出传输组件的一汲极耦接该稳压直流输出端;
一镜射传输组件,该镜射传输组件产生一镜射讯号,该镜射传输组件的一源极与一闸极分别耦接该输出传输组件的该源极与一闸极,该镜射传输组件的一汲极产生该镜射讯号,该镜射讯号关联于该输出传输组件的一输出电流;
一第一放大器,该第一放大器具有一输出端,该输出端耦接并控制该输出传输组件的该闸极,该第一放大器的一第一输入端具有一第一参考讯号,该第一放大器的一第二输入端耦接该稳压直流输出端;以及
一第二放大器,该第二放大器具有一输出端,该第二放大器的该输出端调整该第一参考讯号,该第二放大器的一第一输入端具有一第二参考讯号,该第二放大器的一第二输入端接收该镜射讯号。
本发明还公开了一种低压降稳压器,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一输出传输组件,该输出传输组件供应一电源至该稳压直流输出端,该输出传输组件的一源极耦接该未稳压直流输入端,该输出传输组件的一汲极耦接该稳压直流输出端;
一镜射传输组件,该镜射传输组件产生一镜射讯号,该镜射传输组件的一源极与一闸极分别耦接该输出传输组件的该源极与一闸极,该镜射传输组件的一汲极产生该镜射讯号,该镜射讯号关联于该输出传输组件的一输出电流;
一第一放大器,该第一放大器具有一输出端,该输出端耦接并控制该输出传输组件的该闸极,该第一放大器的一第一输入端具有一第四参考讯号,该第一放大器的一第二输入端接收该镜射讯号;以及
一第二放大器,该第二放大器具有一输出端,该第二放大器的该输出端调整该第四参考讯号,该第二放大器的一第一输入端具有一第三参考讯号,该第二放大器的一第二输入端耦接该稳压直流输出端。
本发明还公开了一种低压降稳压器,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一传输电路,该传输电路耦接于该未稳压直流输入端与该稳压直流输出端之间,以供应一电源至该稳压直流输出端;以及
一放大电路,该放大电路依据一输出电压或/及一输出电流控制该低压降稳压器的该传输电路,以提供一固定电压或/及一固定电流。
本发明所述的低压降稳压器包含未稳压直流输入端、稳压直流输出端、传输电路与放大电路,未稳压直流输入端接收输入电压;传输电路耦接于未稳压直流输入端与稳压直流输出端之间,以供应电源至稳压直流输出端;放大电路控制传输电路,以依据输出电压或/及输出电流供应固定电压或/及固定电流。
附图说明
图1为本发明低压降稳压器的一实施例的电路图;以及
图2为本发明低压降稳压器另一实施例的电路图。
【图号简单说明】
10输出传输组件   15镜射传输组件
20第一放大器     21电阻
22电阻           25电流源
26电阻           32电阻
30第二放大器         31电阻
35晶体管             39电容
60输出传输组件       65镜射传输组件
70第一放大器         71电阻
72电阻               75电流源
76电阻               80第二放大器
81电阻               82电阻
85晶体管             89电容
IM镜射电流           IO输出电流
IP1可调整电流        IP4可调整电流
VFB回授讯号          VIN输入电压
VM镜射讯号           VO输出电压
VR1第一参考讯号      VR2第二参考讯号
VR3第三参考讯号      VR4第四参考讯号
VIN未稳压直流输入端  VO稳压直流输出端
具体实施方式
为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
请参阅图1本发明低压降稳压器的第一实施例的电路图。低压降稳压器也称为低压降稳压电路,本发明的低压降稳压器包含传输电路与放大电路。传输电路具有输出传输组件10与镜射传输组件15。本发明的低压降稳压器更包含未稳压直流输入端VIN与稳压直流输出端VO。未稳压直流输入端VIN、稳压直流输出端VO与输出传输组件10用于供应电源至稳压直流输出端VO。电源为输出电压VO。输出传输组件10的源极耦接未稳压直流输入端VIN,而接收输入电压VIN,输出传输组件10的汲极耦接稳压直流输出端VO,以供应电源至稳压直流输出端VO,也就是说上述的传输电路可用于供应电源至稳压直流输出端VO,以及稳压直流输出端VO输出该输出电压VO
复参阅图1,此实施例的低压降稳压器更包含电阻31。镜射传输组件15依据镜射电流IM产生镜射讯号VM在电阻31。镜射电流IM相关联于输出传输组件10的输出电流IO。镜射传输组件15的源极与闸极分别耦接输出传输组件10的源极与闸极。镜射传输组件15的汲极耦接电阻31的第一端,电阻31的第二端耦接至接地端。镜射传输组件15的汲极所产生的镜射讯号VM相关联于输出传输组件10的输出电流IO。输出传输组件10与镜射传输组件15的一较佳实施例可为P型晶体管(P-transistor)或P型金属氧化半导体场效晶体管(PMOSFET)。
本发明中的放大电路用于控制传输电路,以提供固定电压或/及固定电流。放大电路包含第一放大器20与第二放大器30。此实施例的低压降稳压器更包含由电阻21与22所组成的分压电路。第一放大器20的输出端控制镜射传输组件15和输出传输组件10的闸极。第一放大器20的第一输入端具有第一参考讯号VR1,第一放大器20的第二输入端透过分压电路耦接稳压直流输出端VO,以接收回授讯号VFB。回授讯号VFB关联于输出电压VO。电阻21与22相互串联耦接,并耦接于稳压直流输出端VO与接地端的间。第一放大器20的电源端耦接未稳压直流输入端VIN。
复参阅图1,此实施例的低压降稳压器更包含电流源25、电阻26、电阻32、晶体管35与电容39。电流源25耦接于第一放大器20的第一输入端与未稳压直流输入端VIN之间。电阻26的第一端耦接电流源25与第一放大器20的第一输入端,电阻26的第二端耦接至接地端。电容39耦接于第一放大器20的第一输入端与接地端之间,用以达到柔性启动的功能。电流源25用于对电容39进行充电,电流源25与电阻26构成第一参考讯号VR1。上述的输出电压VO可表示为如下:
V O = R 21 + R 22 R 22 × V R 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 1 )
其中,R21与R22分别为电阻21与22的电阻值;VR1为第一参考讯号VR1的振幅。
第一放大器20的输出端依据第一参考讯号VR1与回授讯号VFB调变输出传输组件10的闸极电压。本发明的低压降稳压器的输出电压VO依据第一放大器20调变输出传输组件10的闸极电压而被调变。
第二放大器30用于调整第一参考讯号VR1。第二放大器30的第一输入端具有第二参考讯号VR2,第二放大器30的第二输入端透过电阻31与镜射传输组件15接收相关联于输出电流IO的镜射讯号VM。第二放大器30的输出端耦接晶体管35的闸极。晶体管35的汲极耦接电容39、电流源25与电阻26。电阻32耦接于晶体管35的源极与接地端之间。晶体管35的一较佳实施例可为N型晶体管(N-transistor)或N型金属氧化半导体场效晶体管(NMOSFET)。
当镜射讯号VM大于第二参考讯号VR2时,第二放大器30的输出端调变晶体管35的闸极电压与可调整电流IP1,可调整电流IP1耦接第一参考讯号VR1与电流源25。可调整电流IP1用于调整第一参考讯号VR1。可调整电流IP1流过晶体管35。于此领域的技术人员众所皆知,晶体管35的闸极电压增加会导致晶体管35的汲极-源极电流增加。也就是说,当晶体管35的闸极电压增加时,可调整电流IP1即会随的增加。也就是说,第二放大器30的输出端用于调变可调整电流IP1,以调整第一参考讯号VR1
上述的输出电流IO可表示为如下:
I O = k × V R 2 R 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 2 )
其中,R31为电阻31的电阻值,VR2为第二参考讯号VR2的振幅;k为镜射传输组件15与输出传输组件10的几何比。所以,当电阻31的电阻值与第二参考讯号VR2的振幅为固定值时,输出电流IO为固定电流。输出电流IO受限制于第二参考讯号VR2
本发明的图1所示的低压降稳压器的运作如下所揭示。当输出电流IO随着耦接于稳压直流输出端VO的负载(图1未示)增加而增加时,镜射讯号VM会随着输出电流IO增加而增加。当镜射讯号VM大于第二参考讯号VR2时,第二放大器30的输出端的输出电压会增加。晶体管35的闸极电压将会随着第二放大器30的输出电压增加而增加。晶体管35的闸极电压增加会导致晶体管35的汲极-源极电流增加。也就是说,当晶体管35的闸极电压增加时,可调整电流IP1即会随的增加。因此,一旦第二放大器30的输出电压增加,晶体管35的闸极电压与可调整电流IP1两者皆会增加。另外,第一参考讯号VR1会依据可调整电流IP1增加而降低。
此外,当第一参考讯号VR1降低而小于回授讯号VFB时,第一放大器20的输出端的输出电压即会增加。另外,于此领域的技术人员众所皆知,输出传输组件10的闸极电压与输出传输组件10的源极-汲极电压会随着第一放大器20的输出电压增加而增加。所以,当第一放大器20的输出电压增加时,输出传输组件10的闸极电压与源极-汲极电压两者皆会增加。此外,输出电压VO会随着输出传输组件10的源极-汲极电压的增加而降低。由上述可知,一旦输出电流IO增加而高时,也就是镜射讯号VM大于第二参考讯号VR2时,输出电压VO即会降低,以达到提供固定电流的目的。另外,当回授讯号VFB大时,即回授讯号VFB大于第一参考讯号VR1时,第一放大器20会控制输出传输组件10降低输出电压VO
除此之外,本发明的柔性启动功能的运作状态如下所揭示。当未稳压直流输入端VIN接收输入电压VIN时,电流源25会对电容39充电,以产生第一参考讯号VR1。第一参考讯号VR1的振幅会逐渐增加直到达到最大电压限制为止。最大电压限制系由电流源25的预设振幅与电阻26的预设电阻值来决定。另外,如方程式(1)所示,当电阻21与22的电阻值为固定值时,输出电压VO相关联于第一参考讯号VR1且受限于第一参考讯号VR1。所以,输出电压VO会随着第一参考讯号VR1的增加而增加,以达到上述柔性启动功能。
此外,如方程式(2)所示,当电阻31的电阻值为固定值时,输出电流IO为受限制于第二参考讯号VR2的固定电流。由上述说明可知,本发明所揭示的低压降稳压器依据第二参考讯号VR2提供固定电流,且依据电流源25的预设振幅与电阻26的预设电阻值提供最大电压限制。另外,本发明所揭示的低压降稳压更进一步提供柔性启动功能。
请参阅图2本发明低压降稳压器的另一实施例的电路图。如图所示,此实施例的低压降稳压器包含传输电路与放大电路。传输电路包含输出传输组件60与镜射传输组件65,而放大电路包含第一放大器70与第二放大器80,以控制传输电路而提供固定电压或/及固定电流。此实施例的低压降稳压器更包含电阻71与72所构成的分压电路、电流源75、电阻76、电阻81、82、晶体管85与电容89。此实施例的输出传输组件60、镜射传输组件65、电流源75、电阻76、82、晶体管85与电容89的运作特性系相同于第一实施例所述的输出传输组件10、镜射传输组件15、电流源25、电阻26、32、晶体管35与电容39的运作特性。
复参阅图2,输出传输组件60的源极耦接未稳压直流输入端VIN以接收输入电压VIN,且输出传输组件60的汲极耦接稳压直流输出端VO,以供应电源至稳压直流输出端VO。也就是说,传输电路可用于供应电源至稳压直流输出端VO,且稳压直流输出端VO输出输出电压VO,也就是输出电源。
镜射传输组件65的汲极输出镜射电流IM,以产生镜射讯号VM于电阻81。镜射电流IM相关联于输出传输组件60的输出电流IO。镜射传输组件65的源极与闸极分别耦接输出传输组件60的源极与闸极。输出传输组件60与镜射传输组件65的一较佳实施例可为P型晶体管或P型金属氧化半导体场效晶体管。
复参阅图2,第一放大器70的输出端耦接并控制输出传输组件60与镜射传输组件65的闸极。第一放大器70的第一输入端具有第四参考讯号VR4,第一放大器70的第二输入端耦接电阻81以接收镜射讯号VM,镜射讯号VM相关联于输出电流IO。电阻81耦接于镜射传输组件65与接地端之间。电阻81更耦接第一放大器70的第二输入端。第一放大器70的电源端耦接未稳压直流输入端VIN。电流源75耦接于第一放大器70的第一输入端与未稳压直流输入端VIN之间。电阻76的第一端耦接电流源75与第一放大器70的第一输入端,电阻76的第二端耦接至接地端。电容89耦接于第一放大器70的第一输入端与接地端之间,以达到柔性启动的功能。电容89更耦接电流源75而被电流源75充电。电流源75与电阻76构成第四参考讯号VR4
图2所揭示的输出电流IO可表示为如下:
I O = k × V R 4 R 81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 3 )
其中,R81为电阻81的电阻值;VR4为第四参考讯号VR4的振幅;k为镜射传输组件65与输出传输组件60的几何比。所以,输出电流IO为相关联于第四参考讯号VR4并受限于第四参考讯号VR4的固定电流。此外,第一放大器70的输出端依据第四参考讯号VR4与镜射讯号VM,而调变输出传输组件60的闸极电压。输出电压V依据第一放大器70调变输出传输组件60的闸极电压而被调变。
第二放大器80经由电阻82与晶体管85调整第四参考讯号VR4。第二放大器80的输出端耦接晶体管85的闸极。第二放大器80的第一输入端具有第三参考讯号VR3。第二放大器80的第二输入端耦接稳压直流输出端VO,以经由具电阻71与72的分压电路接收回授讯号VFB。回授讯号VFB相关联于输出电压VO。电阻71与72系相互串联耦接并连接于稳压直流输出端VO与接地端之间。具电阻71与72的分压电路更耦接第二放大器80的第二输入端。晶体管85的一较佳实施例可为N型晶体管或N型金属氧化半导体场效晶体管。晶体管85的汲极耦接电容89、电流源75与电阻76。电阻82耦接于晶体管85的源极与接地端的间。
承接上述,当回授讯号VFB大于第三参考讯号VR3时,第二放大器80的输出端控制晶体管85的闸极与可调整电流IP4。可调整电流IP4耦接第四参考讯号VR4与电流源75。可调整电流IP4用于调整第四参考讯号VR4。可调整电流IP4流经晶体管85。于此领域的技术人员皆知,当晶体管85的闸极电压增加时,晶体管85的汲极-源极电流将会随着增加。也就是说,当晶体管85的闸极电压增加时,可调整电流IP4会随着增加。也就是说,第二放大器80的输出端用以调变可调整电流IP4,以调整第四参考讯号VR4
图2的输出电压VO可表示为如下:
V O = R 71 + R 72 R 72 × V R 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 4 )
其中,R71与R72为电阻71与72的电阻值;VR3为第三参考讯号VR3的振幅。当电阻71与72的电阻值为固定值时,输出电压VO即受限于第三参考讯号VR3。也就是说,第三参考讯号VR3为最大电压限制。
如先前图1的说明所揭示,于此领域的技术人员可知本发明的图2实施例的低压降稳压器的运作方式如下所揭示。当输出电压VO随着耦接于稳压直流输出端VO的负载(图2未示)减少而增加时,回授讯号VFB将会随着输出电压VO增加而增加。当回授讯号VFB大于第三参考讯号VR3时,第二放大器80的输出端的输出电压会增加。第二放大器80的输出电压增加时,晶体管85的闸极电压将会随的增加。此外,当晶体管85的闸极电压增加时,晶体管85的汲极-源极电流将会随着增加。也就是说,当晶体管85的闸极电压增加时,可调整电流IP4会随着增加。因此,当第二放大器80的输出电压增加时,晶体管85的闸极电压与可调整电流IP4两者皆会增加。另外,第四参考讯号VR4会随着可调整电流IP4增加而降低。
此外,当第四参考讯号VR4小于镜射讯号VM时,第一放大器70的输出端的输出电压会增加。另外,于此领域的技术人员皆知,输出传输组件60的闸极电压与输出传输组件60的源极-汲极电压会随着第一放大器70的输出端的输出电压增加而增加。所以,当第一放大器70的输出电压增加时,输出传输组件60的闸极电压与源极-汲极电压两者皆会增加。除此之外,输出电压VO会随着输出传输组件60的源极-汲极电压的增加而降低。也就是说,输出电压VO会随着输出传输组件60的闸极电压的增加而降低。由上述可知,一旦输出电压VO增加,且回授讯号VFB大于第三参考讯号VR3时,输出电压VO会降低且受限于第三参考讯号VR3,以达到最大电压限制功能。
一旦,输出传输组件60的输出电流IO随着负载增加而增加时,镜射讯号VM将会随着输出电流IO的增加而增加。当镜射讯号VM大于第四参考讯号VR4时,第一放大器70的输出端的输出电压与输出传输组件60的闸极电压两者皆会增加。所以,输出传输组件60的源极-汲极电压会随着输出传输组件60的闸极电压的增加而增加。如此,输出电压VO会随着输出传输组件60的源极-汲极电压的增加而降低,以达到固定电流的目的。
一旦,镜射讯号VM低于第四参考讯号VR4时,第一放大器70的输出端的输出电压即会降低。即输出传输组件60的闸极电压即会降低。所以,输出传输组件60的源极-汲极电压会随着输出传输组件60的闸极电压的降低而降低,而输出电压VO会随着输出传输组件60的源极-汲极电压的降低而增加,以提供固定电压。
由上述说明可知,当输出电流IO高,即镜射讯号VM高于第四参考讯号VR4时,第一放大器70会控制传输电路的输出传输组件60,以降低输出电压VO。当输出电流IO低,即镜射讯号VM低于第四参考讯号VR4时,第一放大器70会控制传输电路的输出传输组件60,以增加输出电压VO
除此之外,本发明图2所揭示的柔性启动功能的运作状态如下所揭示。当未稳压直流输入端VIN接收输入电压VIN时,电流源75会对电容89充电,以产生第四参考讯号VR4。第四参考讯号VR4会逐渐增加直到达到最大限制为止。最大限制系由电流源75的预设振幅与电阻76的预设电阻值所构成。
如方程式(3)所示,当电阻81的电阻值为固定值时,输出电流IO相关联于第四参考讯号VR4,且受限于第四参考讯号VR4。所以,输出电流IO会依据第四参考讯号VR4的增加而逐渐增加。
此外,如方程式(4)所示,输出电压VO为受限于第三参考讯号VR3的固定电压。也就是说,第三参考讯号VR3为最大电压限制。由上述可知,本发明的图2所揭示的低压降稳压器,其依据第三参考讯号VR3提供最大电压限制,并提供柔性启动功能,以及依据电流源75的预设振幅与电阻76的预设电阻值提供固定电流。
综上所述,本发明的低压降稳压器包含未稳压直流输入端、稳压直流输出端、传输电路与放大电路,未稳压直流输入端接收输入电压;传输电路耦接于未稳压直流输入端与稳压直流输出端之间,以供应电源至稳压直流输出端;放大电路控制传输电路,以依据输出电压或/及输出电流供应固定电压或/及固定电流。
综上所述,仅为本发明的一较佳实施例而已,并非用来限定本发明实施的范围,凡依本发明权利要求范围所述的形状、构造、特征及精神所为的均等变化与修饰,均应包括于本发明的权利要求范围内。

Claims (24)

1.一种低压降稳压器,其特征在于,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一输出传输组件,该输出传输组件供应一电源至该稳压直流输出端,该输出传输组件的一源极耦接该未稳压直流输入端,该输出传输组件的一汲极耦接该稳压直流输出端;
一镜射传输组件,该镜射传输组件产生一镜射讯号,该镜射传输组件的一源极与一闸极分别耦接该输出传输组件的该源极与一闸极,该镜射传输组件的一汲极产生该镜射讯号,该镜射讯号关联于该输出传输组件的一输出电流;
一第一放大器,该第一放大器具有一输出端,该输出端耦接并控制该输出传输组件的该闸极,该第一放大器的一第一输入端具有一第一参考讯号,该第一放大器的一第二输入端耦接该稳压直流输出端;以及
一第二放大器,该第二放大器具有一输出端,该第二放大器的该输出端调整该第一参考讯号,该第二放大器的一第一输入端具有一第二参考讯号,该第二放大器的一第二输入端接收该镜射讯号。
2.根据权利要求1所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第一参考讯号由一电流源与一电阻所构成,该电流源耦接该第一放大器的该第一输入端,该电阻耦接于该第一放大器的该第一输入端与一接地端之间。
3.根据权利要求2所述的低压降稳压器,其特征在于,更包含一电容,该电容耦接该第一放大器的该第一输入端,以提供一柔性启动功能。
4.根据权利要求1所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第二放大器的该输出端调变耦接于该第一参考讯号的一可调整电流,进而调整该第一参考讯号。
5.根据权利要求4所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该可调整电流流经一晶体管,该晶体管耦接该第二放大器的该输出端,该第二放大器的该输出端控制该晶体管的一闸极,而调变该可调整电流。
6.根据权利要求1所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第一放大器的该第二输入端耦接该稳压直流输出端并接收一回授讯号,而控制该输出传输组件的该闸极,以依据该回授讯号与该第一参考讯号控制该输出电压,该回授讯号关联于一输出电压。
7.一种低压降稳压器,其特征在于,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一输出传输组件,该输出传输组件供应一电源至该稳压直流输出端,该输出传输组件的一源极耦接该未稳压直流输入端,该输出传输组件的一汲极耦接该稳压直流输出端;
一镜射传输组件,该镜射传输组件产生一镜射讯号,该镜射传输组件的一源极与一闸极分别耦接该输出传输组件的该源极与一闸极,该镜射传输组件的一汲极产生该镜射讯号,该镜射讯号关联于该输出传输组件的一输出电流;
一第一放大器,该第一放大器具有一输出端,该输出端耦接并控制该输出传输组件的该闸极,该第一放大器的一第一输入端具有一第四参考讯号,该第一放大器的一第二输入端接收该镜射讯号;以及
一第二放大器,该第二放大器具有一输出端,该第二放大器的该输出端调整该第四参考讯号,该第二放大器的一第一输入端具有一第三参考讯号,该第二放大器的一第二输入端耦接该稳压直流输出端。
8.根据权利要求7所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第四参考讯号由一电流源与一电阻所构成,该电流源耦接该第一放大器的该第一输入端,该电阻耦接于该第一放大器的该第一输入端与一接地端之间。
9.根据权利要求8所述的低压降稳压器,其特征在于,更包含一电容,该电容耦接该第一放大器的该第一输入端,以提供一柔性启动功能。
10.根据权利要求7所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第二放大器的该输出端调变耦接于该第四参考讯号的一可调整电流,进而调整该第四参考讯号。
11.根据权利要求10所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该可调整电流流经一晶体管,该晶体管耦接该第二放大器的该输出端,该第二放大器的该输出端控制该晶体管的一闸极,而调变该可调整电流。
12.根据权利要求7所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第二放大器的该第二输入端耦接该稳压直流输出端并接收一回授讯号,而依据该回授讯号与该第三参考讯号调整该第四参考讯号,该回授讯号关联于一输出电压。
13.一种低压降稳压器,其特征在于,其包含:
一未稳压直流输入端,该未稳压直流输入端接收一输入电压;
一稳压直流输出端;
一传输电路,该传输电路耦接于该未稳压直流输入端与该稳压直流输出端之间,以供应一电源至该稳压直流输出端;以及
一放大电路,该放大电路依据一输出电压或/及一输出电流控制该低压降稳压器的该传输电路,以提供一固定电压或/及一固定电流。
14.根据权利要求13所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该传输电路包含:
一输出传输组件,该输出传输组件耦接于该未稳压直流输入端与该稳压直流输出端之间,以供应该电源至该稳压直流输出端;以及
一镜射传输组件,该镜射传输组件耦接该输出传输组件,并产生一镜射讯号,该镜射讯号关联于该输出电流;
其中,该放大电路依据该镜射讯号控制该输出传输组件,以提供该固定电压或/及该固定电流。
15.根据权利要求13所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该放大电路包含:
一第一放大器,该第一放大器依据一第一参考讯号与该输出电压控制该传输电路;以及
一第二放大器,该第二放大器依据一第二参考讯号与该输出电流调整该第一参考讯号,以提供该固定电流;
其中,该输出电流高时,该第一放大器控制该传输电路,以降低该输出电压。
16.根据权利要求15所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第一参考讯号由一电流源与一电阻所构成,该电流源耦接该第一放大器,该电阻耦接于该第一放大器与一接地端之间。
17.根据权利要求16所述的低压降稳压器,其特征在于,更包含一电容,该电容耦接该第一放大器,以提供一柔性启动功能。
18.根据权利要求15所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第二放大器调变耦接该第一参考讯号的一可调整电流,而调整该第一参考讯号。
19.根据权利要求18所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该可调整电流流经一晶体管,该晶体管耦接该第二放大器,该第二放大器控制该晶体管的一闸极,而调变该可调整电流。
20.根据权利要求13所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该放大电路包含:
一第一放大器,该第一放大器依据一第四参考讯号与该输出电流控制该传输电路;以及
一第二放大器,该第二放大器依据一第三参考讯号与该输出电压调整该第四参考讯号;
其中,该输出电流高时,该第一放大器控制该传输电路,以降低该输出电压;该输出电流低时,该第一放大器控制该传输电路,以增加该输出电压。
21.根据权利要求20所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第四参考讯号由一电流源与一电阻所构成,该电流源耦接该第一放大器,该电阻耦接于该第一放大器与一接地端之间。
22.根据权利要求21所述的低压降稳压器,其特征在于,更包含一电容,该电容耦接该第一放大器,以提供一柔性启动功能。
23.根据权利要求20所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该第二放大器调变耦接该第四参考讯号的一可调整电流,而调整该第四参考讯号。
24.根据权利要求23所述的低压降稳压器,其特征在于,其中该可调整电流流经一晶体管,该晶体管耦接该第二放大器,该第二放大器控制该晶体管的一闸极,而调变该可调整电流。
CN2009101344176A 2008-04-11 2009-04-10 低压降稳压器 Active CN101604173B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12379408P 2008-04-11 2008-04-11
US61/123,794 2008-04-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101604173A true CN101604173A (zh) 2009-12-16
CN101604173B CN101604173B (zh) 2012-02-08

Family

ID=41163432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009101344176A Active CN101604173B (zh) 2008-04-11 2009-04-10 低压降稳压器

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8710813B2 (zh)
CN (1) CN101604173B (zh)
TW (1) TWI397793B (zh)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5091024B2 (ja) * 2008-06-24 2012-12-05 株式会社リコー スイッチングレギュレータ及びその動作制御方法
US8729876B2 (en) 2010-01-24 2014-05-20 Himax Technologies Limited Voltage regulator and related voltage regulating method thereof
JP2011250554A (ja) * 2010-05-26 2011-12-08 Sony Corp 電源回路、集積回路装置、固体撮像装置および電子機器
US8878513B2 (en) * 2011-02-16 2014-11-04 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Regulator providing multiple output voltages with different voltage levels
CN103092243B (zh) 2011-11-07 2015-05-13 联发科技(新加坡)私人有限公司 信号产生电路
US20130119954A1 (en) * 2011-11-16 2013-05-16 Iwatt Inc. Adaptive transient load switching for a low-dropout regulator
US20130176008A1 (en) * 2012-01-09 2013-07-11 Chih-Chen Li Soft Start Circuit and Power Supply Device Using the Same
FR2994750B1 (fr) * 2012-08-23 2015-12-11 St Microelectronics Rousset Alimentation d'une charge a potentiel flottant
KR101409736B1 (ko) * 2012-09-05 2014-06-20 주식회사 실리콘웍스 제어된 스타트 업이 가능한 로우 드랍아웃 회로 및 그 제어 방법
JP6292859B2 (ja) * 2013-12-17 2018-03-14 エイブリック株式会社 ボルテージレギュレータ
US9348349B2 (en) * 2014-04-04 2016-05-24 Texas Instruments Deutschland Gmbh Control for voltage regulators
CN104079177B (zh) * 2014-06-24 2017-06-20 华为技术有限公司 一种电压调整器的电路
US9696738B2 (en) * 2014-12-24 2017-07-04 Texas Instruments Incorporated Low power ideal diode control circuit
US9843753B2 (en) * 2015-11-02 2017-12-12 Omnivision Technologies, Inc. Imaging systems including row-period compensators and associated methods
JP2017134743A (ja) * 2016-01-29 2017-08-03 株式会社東芝 レギュレータ回路
US10496115B2 (en) 2017-07-03 2019-12-03 Macronix International Co., Ltd. Fast transient response voltage regulator with predictive loading
US10860043B2 (en) 2017-07-24 2020-12-08 Macronix International Co., Ltd. Fast transient response voltage regulator with pre-boosting
US10128865B1 (en) 2017-07-25 2018-11-13 Macronix International Co., Ltd. Two stage digital-to-analog converter
TWI680366B (zh) * 2018-08-24 2019-12-21 新唐科技股份有限公司 單一電晶體控制的穩壓器及應用此穩壓器的積體電路
US10444780B1 (en) * 2018-09-20 2019-10-15 Qualcomm Incorporated Regulation/bypass automation for LDO with multiple supply voltages
US10591938B1 (en) 2018-10-16 2020-03-17 Qualcomm Incorporated PMOS-output LDO with full spectrum PSR
US11372436B2 (en) 2019-10-14 2022-06-28 Qualcomm Incorporated Simultaneous low quiescent current and high performance LDO using single input stage and multiple output stages
CN114460993A (zh) * 2020-11-09 2022-05-10 扬智科技股份有限公司 电压调整器
US11687104B2 (en) * 2021-03-25 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Power supply rejection enhancer
US20220397925A1 (en) * 2021-06-10 2022-12-15 Texas Instruments Incorporated Fast soft-start reference current controlled by supply ramp

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5105102A (en) * 1990-02-28 1992-04-14 Nec Corporation Output buffer circuit
US5661395A (en) * 1995-09-28 1997-08-26 International Business Machines Corporation Active, low Vsd, field effect transistor current source
US6188212B1 (en) * 2000-04-28 2001-02-13 Burr-Brown Corporation Low dropout voltage regulator circuit including gate offset servo circuit powered by charge pump
US6703815B2 (en) * 2002-05-20 2004-03-09 Texas Instruments Incorporated Low drop-out regulator having current feedback amplifier and composite feedback loop
US6700360B2 (en) * 2002-03-25 2004-03-02 Texas Instruments Incorporated Output stage compensation circuit
CN100432885C (zh) * 2003-08-29 2008-11-12 株式会社理光 恒压电路
US7015680B2 (en) * 2004-06-10 2006-03-21 Micrel, Incorporated Current-limiting circuitry
EP1669831A1 (en) * 2004-12-03 2006-06-14 Dialog Semiconductor GmbH Voltage regulator output stage with low voltage MOS devices
WO2007009484A1 (en) * 2005-07-21 2007-01-25 Freescale Semiconductor, Inc Voltage regulator with pass transistors carrying different ratios of the total load current and method of operation therefor
US7449872B2 (en) * 2005-08-31 2008-11-11 Broadcom Corporation Low-power programmable low-drop-out voltage regulator system
US7466115B2 (en) * 2005-09-19 2008-12-16 Texas Instruments Incorporated Soft-start circuit and method for power-up of an amplifier circuit
US7719241B2 (en) * 2006-03-06 2010-05-18 Analog Devices, Inc. AC-coupled equivalent series resistance
US7816897B2 (en) * 2006-03-10 2010-10-19 Standard Microsystems Corporation Current limiting circuit
US7602161B2 (en) * 2006-05-05 2009-10-13 Standard Microsystems Corporation Voltage regulator with inherent voltage clamping
US20080030177A1 (en) * 2006-08-01 2008-02-07 Hung-I Chen Soft-start circuit of linear voltage regulator and method thereof
US7772816B2 (en) * 2006-10-16 2010-08-10 Samsung Electro-Mechanics Systems, methods, and apparatuses for implementing a load regulation tuner for linear regulation
CN200993746Y (zh) * 2006-12-22 2007-12-19 崇贸科技股份有限公司 低压降稳压器
US7723968B2 (en) * 2007-03-06 2010-05-25 Freescale Semiconductor, Inc. Technique for improving efficiency of a linear voltage regulator

Also Published As

Publication number Publication date
TW200944978A (en) 2009-11-01
US8710813B2 (en) 2014-04-29
TWI397793B (zh) 2013-06-01
US20090256540A1 (en) 2009-10-15
CN101604173B (zh) 2012-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101604173B (zh) 低压降稳压器
US9501075B2 (en) Low-dropout voltage regulator
CN201229513Y (zh) 一种低压差线性稳压器
Lee et al. Design of low-power analog drivers based on slew-rate enhancement circuits for CMOS low-dropout regulators
CN101471632B (zh) 环路增益可控的自偏置低压运算跨导放大器电路
US8587380B2 (en) Saturation protection of a regulated voltage
US8072266B1 (en) Class G amplifier with improved supply rail transition control
CN101419477A (zh) 提供多输出电压的可控低压差线性稳压电路
WO2017127353A1 (en) Hybrid switched mode amplifier
US8665021B2 (en) Apparatus and methods for amplifier power supply control
GB2546576A (en) Hybrid switched mode amplifier
CN211878488U (zh) 宽输入低压差线性稳压电路
CN100514246C (zh) 低压降线性稳压器
CN111463850A (zh) 充电电流控制电路及控制方法、电子设备及其充电方法
CN103713679B (zh) 一种基于分立元器件的ldo电路
CN105281723A (zh) 驱动电路及半导体装置
CN106647912A (zh) 基于负载的动态频率补偿方法及装置
US7830207B2 (en) Amplifier circuit
CN101833346A (zh) 一种精度和电源抑制比增强的低压差线性稳压器
CN106300965A (zh) 一种基于负载供电的升压电源ldo供电***
CN115097894B (zh) 一种高电源抑制比的无片外电容的推拉型ldo
CN107422773B (zh) 数字低压差稳压器
CN107979285A (zh) 一种电源转换电路
RU2211477C1 (ru) Стабилизатор постоянного напряжения
US20230018651A1 (en) Regulator circuit and control circuit of dc/dc converter

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant