リニアレギュレーターで電力を安定化するには:DC-DCコンバーター活用講座(1) 電力安定化(1)(3/3 ページ)
DC-DCコンバーターをより深く理解するために、DC-DC回路とトポロジーについて解説する本連載。DC-DCコンバーターを使いこなすための実用的ヒントを要所要所にちりばめました。まずは、電力安定化について、トポロジーごとに解説していきます。
LDOレギュレーター
標準的なリニアレギュレーターで使用されるバイポーラパストランジスタは、電流アンプとして使用されます。エラーアンプの出力からの駆動電流にトランジスタの小信号電流利得(HFE)を乗じて、負荷電流を供給します。パワートランジスタのHFEは非常に小さい(標準20〜50)ので、複数のトランジスタによるダーリントン構成を使用して実効電流利得を高め、エラーアンプから流れ込む出力電流を低減します。
ダーリントントランジスタの短所は、各段のVBEによりドロップアウト電圧が上昇することです。PNPトランジスタを使ってNPNダーリントンを駆動する標準的なリニアレギュレーターにおける代表的なドロップアウト電圧は次のようになります。
周辺温度が低いとHFEが低下するため、全ての動作条件で信頼性の高いレギュレーションを得るには2.5V〜3Vのヘッドルームが必要な場合があります。
低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレーターは、バイポーラトランジスタをPチャンネルFETで置き換えることにより、わずか数百ミリボルトのドロップアウト電圧で動作することができます。このとき、ドロップアウト電圧は抵抗RDSに負荷電流ILOADを乗じた、FETの順方向電圧に単純に一致します。一般に、RDSは非常に小さいので、ドロップアウト電圧も小さくなります。
電流利得は温度と負荷の両方に依存する複雑な関係性を持つので、FETが抵抗性領域で使用されることはまれです(図4参照)。ただし、エラーアンプがVGS-VTH曲線におけるドリフトと非直線性を補償します。これは、エラーアンプがまさに出力電圧とレファレンス電圧を比較し、それに従って出力を調整するからです。
LDOの短所は、VGS-VTH曲線が、ゲート駆動電圧が高いとかなり急勾配になり、ゲート駆動電圧が低いと極めてへいたんになるため、エラーアンプが出力ジッタを非常に小さく(大きく抑制)しながら、同時に負荷や入力電圧の過渡に素早く応答する(わずかな抑制)必要があることです。その結果、高誘導性負荷または高容量性負荷という問題を生じ得る両極端な動作の間で、調整を図ることが求められます。
低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレーターは、過電圧による損傷を非常に受けやすい場合があるので、フィルタリングを強化して過渡を抑制する必要があります。入力電圧範囲も、より制限します。
パストランジスタは大きなストレスを受けるので、標準リニアレギュレーター、LDOリニアレギュレーターともに内部の故障も生じやすくなります。パストランジスタの故障は通常、コレクタとエミッタの短絡です。つまり、制御なしに出力に入力が直接つながり、通常、アプリケーションは破損します。
図5に、パワーツェナークランピングダイオードを使ったフェイルセーフ保護回路を示します。レギュレーション障害が発生した場合、このダイオードによりヒューズが切断されます。
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※本連載は、RECOMが発行した「DC/DC知識の本 ユーザーのための実用的ヒント」(2014年)を転載しています。
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