Правда ли, что полевые транзисторы понижающего преобразователя управляются LDO?

Согласно приведенному ниже документу https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND388-D.PDF , более высокая частота переключения имеет перечисленные недостатки. Я не могу понять

  1. Является ли драйвер FET в понижающем преобразователе внутренним LDO? Почему именно от LDO?
  2. Как коэффициент преобразования влияет на частоту переключения?введите описание изображения здесь
Это всего лишь терминология, но «LDO» — это не то же самое, что «линейный регулятор». LDO означает регулятор с малым падением напряжения (линейный). Все LDO являются линейными регуляторами, но не все линейные регуляторы являются LDO. Довольно часто я вижу, что LM7805 и AMS1117 называются LDO. Последнее, возможно, нет, первое, безусловно, нет.
Таковы некоторые довольно общие заявления в этой презентации. Даты на нем тоже нет. У Analog Devices есть множество компонентов регулятора переключения, которые делают многие из этих утверждений/слайдов неуместными.
да, эта презентация ... сомнительна по пунктам. Может быть, игнорировать это.
Ничего себе, это какие-то сомнительные, огульные заявления прямо здесь.

Ответы (2)

Компоненты внутри понижающего преобразователя должны быть запитаны для работы, и, поскольку они являются полупроводниками, они должны питаться от чего-то стабильного (или, по крайней мере, не такого высокого напряжения, чтобы они сгорели).

Но как же тогда запускается преобразователь? Он не может использовать свой собственный выход для питания себя, так как он еще не существует при запуске. Таким образом, внутри он имеет небольшой линейный регулятор для питания различных компонентов, таких как логика, источники опорного напряжения, источник питания привода затвора , который, в свою очередь, обеспечивает первичное питание схемы привода затвора.

Линейный преобразователь бывает объемным нерегулируемым или регулируемым.

Низкий выходной импеданс плавно растет на выходе из-за уменьшения коэффициента усиления, но затем параллельно с конденсаторами, которые снижаются с ростом f. Это позволяет избежать сложных отказов, связанных с отсутствием низкого импеданса источника на промежуточных частотах и ​​шумом регулирования нагрузки, мешающим работе вторичного регулятора.

Заявление указывает только на то, что линейные источники распространены, но для меня это подразумевает импульсы перенапряжения с высоким спросом, а также предпочтительнее для низких помех между входным ВЧ-шумом и вторым преобразователем.

Здесь они имеют в виду высокую частоту переключения около > AM диапазона 1,5 МГц по сравнению с более низкими частотами, такими как 50 кГц, и сравнивают различия в производительности, не вдаваясь в сложности хаоса, когда понижающий преобразователь с ШИМ управляет повышающим регулятором с использованием ЧИМ.

Они существуют до тех пор, пока промежуточный импеданс является очень низким пределом ESR и удовлетворяет требованиям стабильности переходной характеристики и развязывает коммутационный шум.