DC-DC|기초편
리니어 레귤레이터의 회로 구성과 특징
2018.04.19
키 포인트
・드롭아웃 전압은 사용하는 출력단 (제어) 트랜지스터의 종류에 따라 달라지므로 사용 조건에 따라 구분하여 사용합니다.
리니어 레귤레이터의 회로 구성은 기본적으로 그림 5와 같은 귀환 루프 회로이지만, 출력 트랜지스터의 종류에 따라 드롭아웃 전압이 달라집니다.
크게는 표준 타입과 LDO의 차이지만, LDO는 다시 3종류로 분류됩니다. 바이폴라 NPN 트랜지스터를 사용한 LDO는 그다지 제품이 많지 않지만, 대전류를 취급할 수 있습니다. 큰 제품은 10A 사양도 있지만, 드롭아웃 전압은 1V~2V 정도로 LDO 중에서는 높은 부류에 속합니다. 바이폴라 PNP 트랜지스터의 LDO는 현재 바이폴라 LDO의 주류입니다. 초기에는 기동 시의 돌입전류 및 전류 용량에 어려움이 있었지만, 지속적으로 개량되고 있습니다. MOSFET의 출력 트랜지스터에 사용하기 시작한 것은 저출력전압에 대한 한차원 높은 대응과 배터리 구동 어플리케이션을 고려한 저소비화가 그 이유입니다.
그림 5 : 기본 회로와 출력 트랜지스터

그림 6 : 출력 트랜지스터와 드롭아웃 전압
제품 정보
【자료 다운로드】 리니어 레귤레이터의 기초
리니어 레귤레이터의 기초로서, 동작 원리, 분류, 회로 구성에 따른 특징, 장단점을 정리한 자료입니다. 리니어 레귤레이터의 대표적인 사양 (규격치)과 효율 및 열 계산에 대해서도 게재되어 있습니다.
DC-DC
기초편
설계편
- DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서 선정 개요
- DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
- PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
평가편
- 스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
- 전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
- 스위칭 레귤레이터의 평가 : 출력전압
-
손실의 검토
- 정의와 발열
- 동기정류 강압 컨버터의 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 도통 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 스위칭 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 데드 타임 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 제어 IC 소비전력 손실
- 동기정류 강압 컨버터의 게이트 차지 손실
- 인덕터의 DCR로 인한 도통 손실
- 손실의 간이 계산 방법
- 전원 IC의 전력 손실 계산 예
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 1
- 패키지 선정 시의 열 계산 예 2
- 손실 요인
- 스위칭 주파수를 높여 소형화를 검토할 때의 주의점
- 입력전압이 높은 어플리케이션을 검토할 때의 주의점
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 1
- 출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 2
- 정리
응용편
- LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속이란?
- 리니어 레귤레이터의 간이적인 안정성 최적화 방법 : 서론
-
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ① : 실제의 동작 예
- 전원 시퀀스 사양 ① : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
- 전원 시퀀스 사양 ② : 회로와 정수 계산 예
- 전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
- 범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로 : 정리
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