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具有辅助推挽输出级电路的低压低低压差调节器的设计

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标签: 电源

电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。

低压降稳压器是由越来越多的低压应用驱动的,这些应用要求使用如今广泛用于各种集成电路的LDO,例如蜂窝电话,寻呼机,笔记本电脑以及许多电子应用。本文介绍了一种具有辅助推挽输出级电路的LDO的设计,该电路可实现超功耗并降低压降电压。设计具有APPOS电路的LDO并避免使用外部片上电容器,同时实现快速响应和精确调节。实验结果表明,LDO将输出电压从1.5V的电源电压调节到1.3V。所提出的LDO为元件提供了干净的供电,并且衰减了高频毛刺,并显着提高了电路的性能。在这里,我们设计了下冲和过冲电路,用于检测过输送信号和欠输送信号。为了内部驱动这些类型的电路,必须具有相同的驱动能力。通过修改现有的LDO技术来实现具有辅助推挽输出级电路的LDO。针对所有与所有现有方案相比都具有更好的压降电压的研究,对后布局进行了仿真和比较。略有减少。本工作介绍的电路使用后端工具H-Spice,并以180  nm技术设计。

The  Low-Dropout  regulator  is  driven  by  increasing  number  of  low  voltage  applications  require  the  use  of  LDOwidely  used  in  various  integrated  circuits  these  days  such  as  cellular  phones,  pager,  laptops  and  in  manyelectronic  applications.  In  this  paper  introduce  design  of  a  LDO  with  Assistant  push-pull  output  stage  circuit  toenable  ultra-power  dissipation  and  reduce  Dropout  voltage  is  presented.  To  design  LDO  with  APPOS  circuitand  avoid  external  on  chip  capacitor  while  achieving  fast  response  and  accurate  regulation.  The  experimentalresult  shows  the  LDO  regulates  output  voltage  at  1.3V  from  1.5V  supply  voltage.  The  proposed  LDO  provides  aclean  supply  deliver  to  the  element,  and  also  it  attenuates  the  high  frequency  glitches,  and  significantly  theperformance  of  the  circuit  increase.  Here  we  are  designed  undershoot  and  overshoot  circuits  with  detection  ofover  deliver  signal  and  under  deliver  signal.  In  order  to  drive  these  types  of  circuits  internally  consists  of  samedriving  capability.  The  proposed  LDO  with  assistant  push-pull  output  stage  circuit  has  been  implemented  bymodifying  the  existing  LDO  techniques.Post  layout  simulations  and  comparisons  are  made  for  all  thesearchitectures  where  the  proposed  circuit  has  obtained  much  better  dropout  voltage  when  compare  to  the  allexisting  schemes  and  the  power  consumption  is  slightly  reduced.  The  circuit  presents  presented  in  this  work  areusing  the  back-end  tool  H-Spice  and  are  designed  in  180-nm  technology.

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