【成功案例】国产低压差LDO SGM2019成功应用在便携式手持设备锂电池供电

2019-01-16 世强
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项目背景:公司开发的一款便携式手持设备采用锂电池供电,由于锂电池是3.7V电平输入,而MCU和一些逻辑器件是3.3V电平输入。3.7V与3.3V之间需要电平转换,传统电源转换芯片某司XX1117输入与输出之间至少要保持800mV的压差;不能满足当前的应用环境,圣邦微推出的低压差LDO输入和输出之间的压差在300mV左右,SGM2019在最大输出电流300mA下,最小压差仅270mV满足当前的使用条件。


芯片简介:SGM2019低噪声LDO系列有1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V、2.85V、3.0V、3.3V固定电平输出和可调输出的型号。项目开发中用了一颗固定3.3V输出的物料:SGM2019-3.3YN5G/TR


选择这这颗料的主要原因就是因为低压差,因为是锂电池3.7V电平输入,传统LDO 1117一般至少需要800mV的压差不能实现3.3V的电平输出。SGM2019在最大输出电流300mA下,最小压差仅270mV,当输出电流为1mA时,其压差甚至低至0.9mV;对于一些便携式设备电源输入是电池供电3.7V提供,而MCU是3.3V供电需要电平转换,低压差这一特点就很重要。3.3V主要是给MCU供电,300mA的输出电流完全满足条件。


当然SGM2019还有其他优点,这颗LDO电源抑制比(PSRR)最高达74dB,可有效抑制输出电源纹波,输出电压噪声低至30uV RMS。10nA的最大静态电流、支持快速启动功能:控制使能引脚电平状态可进入低功耗模式,唤醒时间仅需30us。输出电压精度高达±2.5%,可为模拟器件提供高精度的电源。高电源抑制比、低功耗、低压差是圣邦微LDO的优点,大家选型时可以参考。

典型电路:SGM2019的典型应用电路也比较简单只需要外围3个电容;可有效的减小PCB尺寸,典型应用电路如下图所示:

3.3V主要是给MCU供电,虽然对纹波噪声没有严格要求,实际工作中测试纹波噪声如下:


动态情况下纹波峰峰值34mV,噪声峰峰值48mV;电平波动范围还是很小的完全满足设计需求。


世强作为圣邦微电子的代理商,通过世强平台大家可以一块交流学习,并且世强平台提供了专家技术团队支持与设计方案的分享。关于圣邦微LDO的相关资料可参考链接:https://www.sekorm.com/chapter/5183.html


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