本发明涉及一种低功耗且快速瞬态响应的数控LDO电路,包括:数控逻辑电路用于控制LDO电路时序,令LDO电路启动时瞬态响应快,稳定时功耗低;第一运算放大器只在启动时工作,功耗大且压摆率高;第二运算放大器只在稳定时工作,共源极放大器分别与第一运算放大器、第二运算放大器成两级放大器,使参考电压与反馈电压精确相等;频率补偿网络用于调整电路的零极点位置;低功耗偏置电路用于输出数控信号和微瓦量级的偏置信号;功率管电路采用源极跟随器结构并引入前馈电容,提高了瞬态响应速度;限流保护电路提高了可靠性;分压电阻提供反馈电压。此电路功耗低的同时,还具有瞬态响应快的特点。
本发明的低功耗且快速瞬态响应的数控LDO电路,在启动阶段具有瞬态响应快,稳定时功耗低的特点,低功耗偏置电路保证了LDO电路的整体功率消耗低,功率管电路引入的前馈电容与限流保护电路相配合,进一步提高了电路的瞬态响应速度。
“高新技术发展与战略管理”团队是以王宏起教授为带头人发展起来的黑龙江省高校哲学社会科学首批创新团队,现有教授5人、副教授5人、讲师3人。团队积极与黑龙江省科技厅等政府部门合作,为黑龙江省科技创新管理提供了一系列科技管理咨询服务,现已成为黑龙江省双一流学科、特色优势学科、黑龙江省“优秀”重点学科“管理科学与工程”学科及其博士点和博士后站的牵头方向。
评价单位:- (-)
评价时间:2023-11-09
综合评价
本发明的低功耗且快速瞬态响应的数控LDO电路,在启动阶段具有瞬态响应快,稳定时功耗低的特点,低功耗偏置电路保证了LDO电路的整体功率消耗低,功率管电路引入的前馈电容与限流保护电路相配合,进一步提高了电路的瞬态响应速度。本发明在第二使能信号EN从低电平变成高电平时,LDO电路开始工作,一控制信号ENB在第二使能信号EN的上升沿经历一个反相器延时后,从高电平信号变成一个低电平信号。综上所述,该技术的完整的方案、自适应性和可靠性的优势、与市场需求的契合程度以及应用潜力的市场背景,显示出该技术的潜力和吸引力。然而,在资本化和市场推广过程中,需注意与合作伙伴建立关系、确保产品的稳定性和兼容性、有效的市场营销策略等方面的挑战。通过充分利用相关的数据和趋势分析,可以为该技术的进一步发展提供指导和支持。
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