是电子器件,因此它们会自行产生一定量的
噪声。
选择低
噪声
LDO并采取措施来降低内部
噪声对于生成不会影响系统性能的清洁
电源轨而言不可或缺。 识别
噪声理想的
LDO会生成没有交流元件的电压轨。遗憾的是,
LDO会像其他电子器件一样自行产生
噪声。图1显示了这种
噪声在时域
2022-04-18 18:05:29
5781
电源
抑制比 (PSRR) 用于衡量
LDO清除或
抑制由上游其他元件传入
噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入
电源
噪声要求不断提高。
2022-03-09 09:24:03
1093
低压差线性稳压器(
LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速
电路下,
LDO的
电源
抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解
电源
抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:25
14841
在本文中,我们将介绍
噪声和
电源
抑制比 (PSRR) 在低压差 (
LDO) 稳压器中的影响。让我们简要讨论一下什么是
LDO。
2023-09-26 14:29:43
2236
在本文中,我们将介绍低压差 (
LDO) 稳压器中
噪声和
电源
抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是
LDO。
2024-03-15 17:12:08
638
器件拥有非常好的
电源纹波
抑制(PSRR) 性能,其为高性能
LDO的另一个关键性能参数。为了满足这种矛盾的要求,IC 厂商
选择使用宽带宽误差放大器,以实现最佳低
噪声PSRR.如果低
噪声也为强制要求
2018-11-29 17:02:59
的影响。对于高性能的时钟和射频频综产品,为了获得极低的相噪性能,往往采用低
噪声的
LDO供电。然而,采用不同的
LDO给频综供电,取得的相噪性能往往会有很大差别,同时,
LDO外围
电路设计也会影响到频综的相噪性能。
2019-08-21 08:04:28
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称
电源
抑制
比,是衡量
电路对于输入
电源
中纹波
抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
如图,请问下
LDO的纹波
抑制
比是否可以这样测试,测试的
LDO为3.3V输出,规格书纹波
抑制
比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
的设计和功率分配。同样,在系统设计
中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。带有使能控制的低压差线性稳压器(
LDO)是不错的
选择。
2019-07-05 06:22:55
1kHz的频率下
电源
抑制
比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(
RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对
噪声敏感的模拟
电路的供电提供低
噪声、
电源纹波
抑制
比(PSRR)和快速瞬态响应
2019-07-25 06:15:03
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和
电源
抑制
比不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高
电源
抑制
比?另外,
抑制
电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
电源
抑制
比
电源
抑制
比(Power Supply Rejection Ratio):把
电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
1. 高的噪音和纹波
抑制;2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;3.
电路
电源不允许使用电感器,如手机;4.
电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;6. 要求线路成本低和方案简单;此时,选用
LDO是最恰当的
选择,同时满足产品设计的各种要求。二、再
2021-11-17 07:07:52
设计
中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容
中。 图1
电源PCB走线优化 如果PCB是多层板,可以
选择和主电流回路层最近一层覆地,覆地可以有效的解决
噪声问题,注意,尽量保证覆地的完整性
2018-11-21 15:57:51
,改进设计
中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容
中。图1
电源PCB走线优化如果PCB是多层板,可以
选择和主电流回路层最近一层覆地,覆地可以有效的解决
噪声问题,注意,尽量保证覆
2019-03-27 17:10:04
选择一款
LDO,要关注以下指标:Vin(min)Vin(max)VoutIout静态电流最小电压差耗散功率
电源
抑制
比Vin(min)需要考虑输入电压是否能驱动
LDO内部调整管。Vin(min
2021-11-16 08:43:51
到目前为止,在这个博客系列
中,我们已经研究了ADC的
电源
抑制
比(PSRR)和先前功率级的PSRR要求,以确保最小的
噪声。在进一步分析
电源之前,我们需要了解
电源
噪声对ADC的影响。在本博客
中,我们将
2018-07-24 17:25:11
我们看到PCB设计
中还是很多用到
LDO
电源的,说明它肯定有自身的优势。其中,它最大的一个优势很多网友也提到了,就是纹波小。本文就展开讲讲它们纹波的情况。纹波小是我们通常的说法,其实衡量
电源,尤其是
LDO
2018-09-21 11:55:39
内部
噪声)。外部
噪声是由外界影响(输入处的纹波――实际源)产生的各种
噪声。输入波纹与
电源
抑制
比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等
噪声的不同类别。热
噪声是由粒子的随机热运动引起的,这种运动称为扩散
2020-10-27 07:29:38
本文描述了一种通用的集成
电路
RF
噪声
抑制能力测量技术。
RF
抑制能力测试将
电路板置于可控制的
RF信号电平下,该
RF电平代表
电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
要的听得见的“嗡嗡”声。由此可见,
RF
抑制能力较差的
电路会对蜂窝电话的
RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。为了测量产品的质量,测试时需要把
电路放在
RF环境
中测量,该
RF环境要与正常操作时
电路遇到的环境相当。
2019-06-03 06:07:07
在我们之前的博客
中,我们谈到《低压降(
LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是
LDO稳压器及其
噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是
LDO
噪声?
LDO
噪声是如何分类的?
2019-08-01 07:20:41
内部
噪声)。外部
噪声是由外界影响(输入处的纹波——实际源)产生的各种
噪声。输入波纹与
电源
抑制
比(PSRR)有关。此外,还有如热和闪烁等
噪声的不同类别。热
噪声是由粒子的随机热运动引起的,这种运动称为扩散
2018-10-30 09:04:53
什么是集成
电路
RF
噪声
抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
共模
抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和
电源
抑制
比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
读论文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.与单端输出相比,全差分
电路有更好的共模
抑制比和
电源
抑制
比。2.共模环路
2021-10-29 07:10:25
近期,项目遇到的问题,不得不考虑
ldo的纹波
抑制
比问题,在选型时,确实没有仔细研究,咨询所选
电源芯片的厂家后,才得知,自己选的这个芯片,纹波
抑制不是很好。具体什么是纹波
抑制
比,脑子里倒是有,还是准确
2021-07-30 06:38:39
要的听得见的“嗡嗡”声。由此可见,
RF
抑制能力较差的
电路会对蜂窝电话的
RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。为了测量产品的质量,测试时需要把
电路放在
RF环境
中测量,该
RF环境要与正常操作时
电路遇到的环境相当。
2019-05-30 08:04:46
噪声航天级
LDO的 PSRR
电源
抑制
比(PSRR) 用于衡量
LDO清除或
抑制由上游其他元件传入
噪声的能力。对于高端 ADC,为了更大限度地减少位错误,输入
电源
噪声要求不断提高。鉴于控制环路
2022-11-03 08:23:55
1 kHz 的频率下
电源
抑制
比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(
RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对
噪声敏感的模拟
电路的供电提供低
噪声、
电源纹波
抑制
比(PSRR)和快速
2019-06-19 06:43:54
/DC,因为其效率高,而
LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率; 如果压降比较小,
选择
LDO,因为其
噪声低,
电源干净,而且外围
电路简单,成本低。
LDO是low dropout
2018-11-30 17:24:24
部分效率;如果压降比较小,
选择
LDO,因为其
噪声低,
电源干净,而且外围
电路简单,成本低。
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性
2017-02-22 11:48:00
。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波
噪声闭环调节控制引起的纹波
噪声的
抑制在开关直流
电源
中,往往因调节器参数
选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行
抑制。a、在
2022-05-01 16:31:12
如何
抑制电子
电路
中
噪声的产生低
噪声前置放大器
电路的设计方法元件
选择原则PDA麦克风前置放大器
电路
2021-02-25 07:06:39
电源波纹抑止
比(PSRR)、
噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳
LDO
选择的要素。
2021-03-25 07:20:44
接地电流或静态电流 (IGND 或 IQ)、
电源波纹抑止
比(PSRR)、
噪声与封装大小通常是为便携式应用决定最佳
LDO
选择的要素。在
选择低压降线性调节器(
LDO) 时,需要考虑的基本问题包括
2021-01-28 17:09:01
电源线不要和信号线捆扎在一起。 小结 在运放
电路设计
中降低
电源
噪声的主要措施包括: 通过去耦、滤波等措施降低
电源输出的纹波和
噪声成分。 改善设计,提高
电源电压调整率。 合理
电路结构、考究的PCB布线、合理的走线工艺。
选择在敏感
噪声频段的PSRR或CMRR较高的器件。
2023-11-21 06:27:27
中,100Hz纹波是主要的
电源
噪声,对于运放
电路,100Hz
噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个因素:运放在100Hz时的
电源
抑制
比(PSRR),稳压器的纹波
抑制比及
2017-10-19 23:34:27
源
电源纹波在全波整流的线性稳压供电的
电路
中,100Hz纹波是主要的
电源
噪声,对于运放
电路,100Hz
噪声电平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)内,这取决于三个
2018-12-29 10:10:32
同的设计需要单独进行
电源评估。例如,ADRF6820VCO
电源上的集成
LDO
比不采用集成
LDO的PLL
电源具有更强的
噪声
抑制能力。ADRF6820
电源域和功耗ADRF6820
电源域和功耗
2019-10-17 09:06:34
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、
电源
抑制
比(PSRR)、输出
噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程
中通常到后期才会进行
LDO选型,并且很少进行分析。本文所述的概念将使设计人员能够根据系统要求挑选最佳的
LDO。压差压差(
2021-11-15 07:38:55
能力的
LDO的
电源
抑制
比在100KHz以上都不太好开关
电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关
电源的纹波和
噪声可以
抑制到什么程度呢?可不可以不用开关
电源,直接用
LDO来
抑制适配器的
噪声呢?开关
电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波
噪声)10闭环调节控制引起的纹波
噪声的
抑制在开关直流
电源
中,往往因调节器参数
选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下
2021-02-17 07:00:00
什么是纹波
抑制
比PSRR?如何确定应用的纹波
抑制
比PSRR呢?怎样去测量
LDO芯片的纹波
抑制
比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
扁平线共模电感对CE
噪声的高效
抑制?|深圳
比创达电子EMC(
中)扁平线共模电感对CE
噪声的高效
抑制(
中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市
比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
选择好的前端滤波器以加强带外
抑制。关于如何解决
RF的
电源干扰以及如何选用
RF的
LDO,首先必须确定
RF
电源已经被很好地滤波,其次有必要的话最好是不同的
RF线路使用独立的
电源。在选用
RF的
LDO时要注意考虑它的驱动电流、输出
噪声及纹波
抑制等特性。
2019-07-08 08:26:47
的频率
噪声(F1)会对
RF信号质量产生影响。低频带
噪声是DC-DC转换器的开关发出
噪声(一般的PA用的DC/DC转换器的开关频率为2~10MHz)的主要原因。因此,PA的
电源线的对策
中,必须要
抑制DC
2018-10-10 16:50:20
具有良好
电源
抑制
比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其
电源影响的最佳方法是
选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所
选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来
2022-11-18 07:31:30
为 400KHz 的
噪声,折算到输出端是幅值为 4mV 频率为 400KHz
噪声。图 2.62 ADA4077
电源
抑制
比评估
电路所以在开关
电源供电精密
电路
中,依靠放大器自身提高
电源
抑制
比的方式十分
2020-11-24 09:20:54
电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:图 1:仪表放大器的典型
电源
抑制
比曲线在图 1
中,放大器的
电源
抑制
比(PSRR) 随放大器增益配置的升高而增加。这样很
2018-09-19 11:00:26
Vo 到Vmax, 输出电压最大值和最小值之差g.
电源
抑制
比(Power Supply Rejection Ratio. PSRR)
LDO的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了
LDO对于这些
2019-09-17 09:05:03
GSM手机的随处可见正导致不需要的
RF信号的持续增加,如果电子
电路没有足够的
RF
抑制能力,这些
RF信号会导致
电路产生的结果失真。为了确保电子
电路可靠工作,对于电子
电路
RF
抑制能力的测量已经成为
2019-07-31 06:26:15
处理不当,开关
电源本身就会变成一个干扰源。
LDO有较高的
电源
抑制
比,且
LDO是低
噪声器件,因此应用
LDO可以有效地滤除开关
电源EMI,减小纹波输出。 4.为开关
电源提供过流保护 尽管许多PWM控制芯片本身具有过流保护功能,但
LDO的过流保护功能可以提升开关
电源的安全系数。`
2019-03-07 11:25:13
的
噪声和涟漪,防止它们对
LDO的工作造成影响。在输入电容和
LDO之间,形成了一个低通滤波器,能够滤除输入
电源
中的高频
噪声和涟漪。当输入电容越大时,它对
电源的过滤效果就越好,能够提高
LDO的稳定性和
噪声
抑制
2023-03-11 18:04:26
削弱了稳压器的
噪声
抑制能力,不适合为敏感
电路模块供电。 为了保持良好的调节和
噪声
抑制能力,
LDO必须使用比它们输入输出电压差规范
中规定的更高的输入电压供电,这降低了转换效率。为满足输入输出电压差
2018-09-26 14:33:58
LDO稳压器的PSRR和输出
噪声在
RF
电路中的
选择:
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有
噪声和较高的
电源
抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率
2009-09-25 08:19:27
19
噪声
抑制器
电路
2009-03-29 16:54:20
536
噪声
抑制器
电路
2009-03-30 20:17:08
1021
利用电波暗室测试
电路的
RF
噪声
抑制GSM手机的随处可见正导致不需要的
RF信号的持续增加,如果电子
电路没有足够的
RF
抑制能力,这些
RF信号会导致
电路产生的结果失真。为
2010-04-13 10:17:19
893
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有
噪声和较高的
电源
抑制比(
2010-11-11 17:35:42
1917
本文描述了一种通用的集成
电路
RF
噪声
抑制能力测量技术。
RF
抑制能力测试将
电路板置于可控制的
RF信号电平下,该
RF电平代表
电路工作时可能受到的干扰强度。
2012-01-16 09:37:54
1568
便携产品
电源设计需要系统级思维,在开发由电池供电的设备时,诸如手机、MP3、PDA、PMP、DSC等低功耗产品,如果
电源系统设计不合理,将影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的
选择、软件
2017-11-25 09:56:40
1457
GSM手机的随处可见正导致不需要的
RF信号的持续增加,如果电子
电路没有足够的
RF
抑制能力,这些
RF信号会导致
电路产生的结果失真。为了确保电子
电路可靠工作,对于电子
电路
RF
抑制能力的测量已经成为
2017-12-05 15:11:01
359
模块对外部
电源进行处理,得到模块所需性能标准的电压。 设计了一种可用于射频前端芯片供电的高
电源
抑制比(PSR)无片外电容CMOS低压差线性稳压器(
LDO)。基于对全频段
电源
抑制比的详细分析,提出了一种PSR增强
电路模块,使100
2018-02-23 11:41:48
0
LT3094演示
电路-超低
噪声、超高
电源
抑制比负
LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:09
14
ADM7155:600 mA,超低
噪声,高
电源
抑制比,
RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:03
3
ADM7154:600 mA,超低
噪声,高
电源
抑制比,
RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:36
0
和 PSRR 低压差线性稳压器 (
LDO) 为调节由较高电压输入产生的输出电压提供了一种简单方法。虽然操作简单,但其自生
噪声在很多时候易与
电源
抑制比 (PSRR) 混淆。这两者在很多情况下统称为“
噪声”,这是不恰当的。
噪声是由
LDO内部
电路中的晶体管和电阻器以及外部元件产生
2021-05-13 15:35:18
3424
ADM7172:6.5 V,2 A,超低
噪声,高
电源
抑制比,快速瞬态响应CMOS
LDO数据表
2021-05-14 17:01:48
6
ADP7156:1.2 A,超低
噪声,高
电源
抑制比,
RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:35
3
ADP7157:1.2 A,超低
噪声,高
电源
抑制比,
RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:49
0
ADP7158:2 A,超低
噪声,高
电源
抑制比,
RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:40
1
ADM7170:6.5 V,500 mA,超低
噪声,高
电源
抑制比,快速瞬态响应CMOS
LDO数据表
2021-05-21 19:19:34
7
ADM7171:6.5 V,1 A,超低
噪声,高
电源
抑制比,快速瞬态响应CMOS
LDO数据表
2021-05-21 19:33:05
12
LT3045演示
电路-低
噪声、高
电源
抑制比
RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@500 mA)
2021-06-02 16:16:21
26
LT3042演示
电路-低
噪声、高
电源
抑制比
RF线性稳压器(3.8-20V至3.3V@200 mA)
2021-06-03 10:50:23
2
大的情况下,
选择DC/DC,因为其效率高,而
LDO会因为压降大而自身损耗很大部分效率;如果压降比较小,
选择
LDO,因为其
噪声低,
电源干净,而且外围
电路简单,成本低。
LDO是low dropout...
2021-11-09 16:51:01
18
LDO基础知识:
电源
抑制比
2022-11-01 08:26:41
2
在便携式通信中,低压差线性稳压器(
LDO)为
RF
电路产生
电源电压;为频率合成器和压控振荡器(VCO)供电时,这些电压必须特别干净。为稳压器供电的
电源通常包括叠加在直流上的宽带交流纹波。预计
LDO会
抑制这些伪影。本文介绍了三种提高
LDO
电源
抑制比(PSRR)的方法。
2023-03-13 09:32:37
980
低压差线性稳压器(
LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式
电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为
噪声
电源电压会影响性能。
电源
抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:33
1247
LDO的
电源
抑制比基本概念与应用
2023-07-24 16:15:14
1271
LDO
噪声源与降低
噪声方式
2023-07-25 08:56:49
1330
电源
抑制比是什么意思?
电源
抑制比怎么提高? 一、
电源
抑制比的概念
电源
抑制比(PSRR)又称
电源
噪声
抑制比,是指在
电路中,当
电源发生
噪声时,
电路输出端对
电源
噪声的
抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:32
3365
五种纹波
噪声。这种
噪声会对
电路稳定性、
噪声
抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以
抑制。本文将介绍开关
电源的五种纹波
噪声以及
抑制的方法。 一、
电源线传输
噪声
电源线传输
噪声是指开关
电源输出时通过
电路中的
电源线
2023-11-06 10:13:22
548
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噪声、高
电源
抑制比 (PSRR)、快速、射频 (
RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:45
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