バッテリ駆動システムの電源除去比


8

アナログ・デバイセズは、競合するデバイスの2倍の電源除去比を主張し、これらのデバイスをバッテリー駆動デバイスに向けたいくつかのLDOレギュレーターを発表しました

ただし、非常に優れたPSRRが便利なスイッチモード電源を介してデバイスに電源を投入するのとは対照的に、バッテリーはかなりノイズが少ないと思いました。

PSRRがバッテリ駆動システムで重要な要素になるのはなぜですか?

回答:


7

バッテリ供給デバイスでもPSRが重要である理由は、同じデバイスの同じバッテリから供給されるいくつかの異なる種類の回路を(通常は)持つことができるためです。バッテリーの内部抵抗により、デバイスの一部の消費電流の変化は、それによって供給されるすべての回路の電圧変動として見られます。

劇的な例の1つはGSM電話です。送信機のパワーアンプは、フレーム間でほとんど電流を消費せずに、フレームが送信されるたびに大量の電流(アンペア範囲)を消費します。* 0.5オームの内部抵抗と1Aの消費、つまり500mVの電圧変動が1秒間に数百回繰り返されることを想定しています。

*)これらはサンプル番号であり、実際のGSM番号を確認するのが面倒です


良好なデカップリングはこれに役立つはずですが、これを回避するために、1つのデバイスが他のデバイスと比較して非常に高い電流を引き込んでいる場合、決して害はありません。
Kortuk、2011

2

LDOは、バッテリーから直接給電されない場合があります。多くの場合、バッテリーはスイッチングレギュレーターに送られます。スイッチングレギュレーターは、バッテリー電圧をメインパワーレール(3.3Vなど)まで下げるのに非常に効率的です。したがって、敏感なサブセクションごとにLDOを追加して、メインレールをわずかに低い電圧に再調整し、よりクリーンにします。リニアレギュレータは、バッテリとメインレール間の電圧差全体を効率の損失として捨てる必要はありません。

弊社のサイトを使用することにより、あなたは弊社のクッキーポリシーおよびプライバシーポリシーを読み、理解したものとみなされます。
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.