資料介紹
我們對處理速度的需求日益增長,伴隨著這種增長,用來構(gòu)建單片機的晶體管尺寸則在持續(xù)減小。以更低的成本實現(xiàn)更高的集成度,也促進了對更小的幾何尺寸的需求。隨著尺寸的減小,晶體管擊穿電壓變得更低,最終,當擊穿電壓低于電源電壓時,就要求減小電源電壓。因此,隨著速度的提高和復雜程度的上升,對于高密度器件而言,不可避免的后果就是電源電壓將從 5V 降至 3.3V,甚至1.8V。
Microchip 單片機的速度和復雜性已經(jīng)到達足以要求降低電源電壓的程度,并正在向 5V 電源電壓以下轉(zhuǎn)換。但問題是絕大多數(shù)接口電路仍然是為 5V電源而設(shè)計的。這就意味著,作為設(shè)計人員,我們現(xiàn)在面臨著連接 3.3V 和 5V 系統(tǒng)的任務。此外,這個任務不僅包括邏輯電平轉(zhuǎn)換,同時還包括為3.3V 系統(tǒng)供電、轉(zhuǎn)換模擬信號使之跨越 3.3V/5V 的障礙。
本 《技巧和訣竅》提供了一些電源供電組件、數(shù)字電平轉(zhuǎn)換組件甚至模擬轉(zhuǎn)換組件,以解決所面臨的挑戰(zhàn)。全書對每種轉(zhuǎn)換均給出了多種選擇方案,從單片 (All-in-One)接口器件到低成本的分立解決方案都有涉及。簡而言之,無論導致轉(zhuǎn)換的原因是復雜性、成本還是尺寸,設(shè)計人員處理 3.3V 挑戰(zhàn)可能需要的全部組件均在本文有所討論。
面對 3.3V 挑戰(zhàn)首先要解決的問題之一是產(chǎn)生 3.3V電源電壓。假設(shè)討論的是 5V 系統(tǒng)至 3.3V 系統(tǒng)的連接,我們可以認為已經(jīng)擁有穩(wěn)定的 5 VDC 電源。本節(jié)將給出針對 5V 至 3.3V 轉(zhuǎn)換而設(shè)計的電壓穩(wěn)壓器解決方案。只需要適中的電流消耗的設(shè)計可以使用簡單的線性穩(wěn)壓器。如果電流需求較高的話,可能就需要開關(guān)穩(wěn)壓器解決方案。對成本敏感的應用,可能需要簡單的分立式二極管穩(wěn)壓器。下面針對這幾種情況各給出一個例子,同時包含了必要的支持信息,使其適用于各種最終應用。
標準三端線性穩(wěn)壓器的壓差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地轉(zhuǎn)換為 3.3V,就不能使用它們。壓差為幾百個毫伏的低壓降 (Low Dropout, LDO)穩(wěn)壓器,是此類應用的理想選擇。圖 1-1 是基本LDO 系統(tǒng)的框圖,標注了相應的電流。從圖中可以看出, LDO 由四個主要部分組成:
1. 導通晶體管
2. 帶隙參考源
3. 運算放大器
4. 反饋電阻分壓器
在選擇 LDO 時,重要的是要知道如何區(qū)分各種LDO。器件的靜態(tài)電流、封裝大小和型號是重要的器件參數(shù)。根據(jù)具體應用來確定各種參數(shù),將會得到最優(yōu)的設(shè)計。
LDO的靜態(tài)電流IQ是器件空載工作時器件的接地電流 IGND。 IGND 是 LDO 用來進行穩(wěn)壓的電流。當IOUT》》IQ 時, LDO 的效率可用輸出電壓除以輸入電壓來近似地得到。然而,輕載時,必須將 IQ 計入效率計算中。具有較低 IQ 的 LDO 其輕載效率較高。輕載效率的提高對于 LDO 性能有負面影響。靜態(tài)電流較高的 LDO 對于線路和負載的突然變化有更快的響應。
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