專利名稱:低壓差線性穩壓器的制作方法
技術領域:
本發明涉及一種低壓差線性穩壓器穩壓器。
背景技術:
電子電路中的穩壓器用于提供維持在特定容差范圍內的穩定電壓,向特定部件供 電以確保其正常運行。低壓差線性穩壓器(LD0穩壓器,Low Dropout Voltage Regulator) 在通過引用被并入本文的序列號為11/406,172,11/129,801的美國專利申請中被描述。圖1所示的是現有技術中的LDO穩壓器的構造框圖。現有技術中的LDO穩壓器 100包括依次級聯的差分放大器A0、第一反相放大器Al和第二反相放大器A2,其中差分放 大器AO的輸入端ref接有參考電壓REF0,第一反相放大器Al的輸出端接有第一反相放大 器輸出負載Li,第二反相放大器A2的輸出端與差分放大器的反相輸入端fb之間連接有反 饋電路F,從而差分放大器A0、第一反相放大器Al、第二反相放大器A2、反饋電路F形成具 有穩壓效果的負反饋放大回路。第二反相放大器A2的輸出端作為該LDO穩壓器100的輸出 端。LDO穩壓器100還包括正相放大器A3和末級反相放大器A4,正相放大器A3和末級反 相放大器A4構成LDO穩壓器中的限流回路。該正相放大器A3的輸入端與所述第一反相放 大器Al的輸出端連接,正相放大器A3的輸出端與末級反相放大器A4的輸入端連接,末級 反相放大器A4的輸出端與第一反相放大器Al的輸出端連接,并與第一反相放大器Al共用 第一反相放大器輸出負載Ll。末級反相放大器A4輸出的電壓用于穩定第二反相放大器A2 的輸入端處的電壓。在LDO穩壓器的工作過程中,外部負荷的電流增大,則穩壓器的輸出端 的電流也隨之增大。當外部負荷電流較小時,負反饋放大回路工作,對外輸出穩定電壓;當 外部負載電流上升到一定程度,此時則會使得第一反相放大器關閉,末級反相放大器打開, 限流回路開始工作,以穩定第二反相放大器A2的輸入端處的電壓并使得LDO穩壓器對外輸 出恒定電流。在現有的穩壓器的使用中,通常希望該穩壓器在穩壓器的輸出端的電流較小(例 如穩壓器空載)時,系統各級內部(例如差分放大器、第一反相放大器和/或第一反相放大 器輸出負載內)的靜態電流較小,借此減少內部損耗,提高效率;然而,在穩壓器處在大電 流值或正常工作電流的工作狀態下時,由于相對輸出功率來說內部損耗可以忽略不計,所 以又希望內部電流能夠適當地大,借此可以提高系統各級的反應速度和穩定性。為達到上 述目的,可行的方法是使得諸如差分放大器和/或第一反相放大器各級的電流的變化趨勢 與所述LDO穩壓器的輸出端的電流變化趨勢一致。然而,上述方法會使得末級反相放大器輸出電壓的增益減小。以下結合如圖2所 示的LDO穩壓器的具體電路圖對該問題進行具體說明。圖2是如圖1所示的LDO穩壓器的 具體線路圖。其中第一反相放大器Al包括PMOS場效應管P1,P1的柵極作為第一反相放大 器Al的輸入端與差分放大器AO的輸出端連接,Pl的漏極作為第一反相放大器Al的輸出 端。本文所指的“連接”指的是兩者直接的電連接。第二反相放大器A2包含PMOS場效應管 P2,P2的柵極作為第二反相放大器A2的輸入端與Pl的漏極連接,P2的漏極作為第二反相放大器A2的輸出端,亦即LDO穩壓器的輸出端。反饋電路F包括電阻Rl和R2。第一反相 放大器輸出負載Ll包括兩個NMOS場效應管附和N2,m和N2的漏極都與Pl輸出端連接, Nl和N2的源極都接地,并且m的柵極接有參考電壓REFl,保持柵極電壓恒定。正相放大 器A3的輸入端與Pl的輸出端連接。正相放大器A3包含NMOS場效應管N3和N4、PMOS場 效應管P3和電阻Rt。P3的柵極作為正相放大器A3的輸入端。其中P3和P2的柵極互連, P2和P3的源極都接恒壓源,因此P3和P2形成電流鏡電路。由于電流鏡的特性,P2的源極 和漏極之間流過的電流Ip2與P3的源極和漏極之間流過的電流Ip3成正比。NMOS場效應管 N3的柵極和漏極連接P3的漏極,形成二極管聯接,P3的源極和漏極之間流過的電流Ip3與 N3的漏極和源極之間流過的電流In3相等。NMOS場效應管N3和N4的柵極互連,它們的源 極都接地,因此N3和N4形成另一電流鏡。電流In3和In4成正比。NMOS場效應管N4與電 阻Rt連接,正相放大器13的輸出端為NMOS場效應管N4與電阻Rt的連接點。在正相放大 器A3中,P3和N3形成共源級反相放大器,輸入P3的電壓經該共源級反相放大器反相和放 大輸出至N4,N4和Rt構成另一共源級反相放大器,因此,電壓經過再一次反相和放大。由 于其中電壓經過兩次反相放大,因此放大器13是正相放大器。第一反相放大器負載Ll中的NMOS場效應管N2的柵極與正相放大器A3中的NMOS 場效應管N3的柵極連接,且N2和N3的源極都接地,因此N2和N3形成又一電流鏡電路, NMOS場效應管N3上的電流In3和In2成正比。另外,P2的源極和漏極之間流過的電流Ip2分 流為電阻Rl線路上的電流和LDO穩壓器的輸出端的電流,然而電阻Rl線路上的電流較小, 可以忽略不計,因此實際上可以認為電流Ip2與LDO穩壓電路的輸出端的電流相等。因此, 如上所述,由于NMOS場效應管N3上的電流In3和成In2正比,而IN3 = IP3,Ip3又與Ip2成正 比。因此,In2和Ip3成正比。也就是說,NMOS場效應管N2上的電流與LDO穩壓器的輸出端 的電流成正比。那么N2上的電流的變化趨勢與LDO穩壓器的輸出端的電流變化趨勢一致, 兩者呈同相變化。因此,當LDO穩壓器的輸出端的電流增大時,NMOS場效應管N2上的電流 增大,NMOS場效應管N2的漏源極之間電壓升高。由于NMOS場效應管m和N2作為第一反相放大器負載也連接到末級反相放大器 P4的輸出端。NMOS場效應管m和N2整體上可等效看成一個NMOS場效應管,為說明的簡 便,這里這一等效的NMOS場效應管仍用代表m和N2所構成的第一反相放大器輸出負載的 標號Ll表示。LDO穩壓器的輸出端的電流增大時,Ll上的電流增大,Ll的漏源極之間電壓 升高。P4和Ll構成共源級反相放大器,P4的漏極即作為該共源級反相放大器的輸出端, 其輸出電壓和電流按如圖3所示的曲線變化。圖3是圖1中所示的PMOS場效應管P4和第 一反相放大器輸出負載Ll構成的共源級反相放大器的輸出電壓曲線。用實線描繪的曲線 描述的是NMOS場效應管Ll的輸出電壓和輸出電流之間的關系,帶有三角形符號的曲線描 述的是P4的輸出電壓和輸出電流之間的關系,兩曲線交點的橫坐標表示該共源級放大器 的輸出電壓,縱坐標表示共源放大器上的輸出電流。從圖3中可以看出,在Ll的漏源極電 壓保持穩定的狀態中,隨著P4的源漏極電壓的升高,該共源級放大器的輸出電壓從Vl變為 V2,此時從P4輸出的電壓增益為(V2-V1)/AVin (這里,Δ Vin為P4的輸入電壓Vgs的變 化量,即Vp4gS2-Vp4gSl)。然而,如果按照上面的連接方式使得Ll的輸出電壓隨LDO穩壓 器的輸出端的電流增大而升高,此時Ll的曲線也將隨之上升,如圖3所示。此時共源級放 大器的輸出電壓變為小于V2的V3,此時從P4輸出的電壓增益為(V3-Vl)/AVin。因此,結合圖3的圖示可以看出,由于Ll的輸出電壓隨LDO穩壓器的輸出端的電流增大而升高,P4 的輸出電壓增益隨之減小。由同相放大器A3和末級反相放大器A4(即P4)構成的限流回 路的增益等于同相放大器中各級放大器的增益與末級反相放大器A4的增益的乘積,P4的 輸出電壓增益減小意味著將會使整個限流回路的輸出電壓增益的減小。根據上述說明,如 上所述的現有技術中的LDO穩壓器的輸出端的電流增大會對末級反相放大器A4以及包含 末級反相放大器的整個限流回路的輸出電壓增益產生較大影響。末級反相放大器A4的輸出電壓增益的減小帶來的問題是,第一,難以精確地穩定 第二反相放大器A2的輸入端(第一反相放大器Al的輸出端)的電壓;第二,為LDO穩壓器 電路的生產過程帶來不利影響,由于LDO穩壓器需要在產品的生產后期調整正相放大器A3 中Rt的阻值,例如通過激光切割的方法,來抵消工藝誤差從而得到P2輸出的高精度的限流 電流。然而,末級反相放大器A4的輸出電壓增益的減小將會導致這一后期調整的精確度降 低,從而難以得到高精度的限流電流。
發明內容
為克服現有技術中存在的上述問題而提出本發明,本發明的目的是提供一種末級 反相放大器的輸出增益不受LDO的穩壓器的輸出端的電流變化的影響的LDO穩壓器。本發明提供的一種低壓差線性穩壓器,包括差分放大器;與所述差分放大器級聯 的第一反相放大器,所述第一反相放大器的輸出端接有第一反相放大器輸出負載;以及末 級反相放大器;所述低壓差線性穩壓器進一步包括跟隨器和獨立于所述第一反相放大器輸 出負載的末級反相放大器輸出負載,其中,所述末級反相放大器的輸出端與所述跟隨器的 輸入端連接,并且所述末級反相放大器輸出負載接入所述末級反相放大器的輸出端,以及 所述跟隨器的輸出端與所述第一反相放大器的輸出端連接。本發明提供的LDO穩壓器,具有較快的反應速度和穩定性,且限流電流精度較高。
下文將參照附圖描述實現本發明的各個特征的總體結構。所提供的附圖及相關描 述用以說明本發明的實施例,但并不限制本發明的范圍。圖1是現有技術中的LDO穩壓器的構造框圖。圖2是如圖1所示的LDO穩壓器的具體電路圖。圖3是圖示了如圖1所示的PMOS場效應管P4和第一反相放大器輸出負載Ll構 成的共源級反相放大器的輸出電壓和輸出電流變化曲線。圖4是根據本發明的具體實施例的LDO穩壓器的具體構造框圖。圖5是如圖4所示的LDO穩壓器的具體電路圖。
具體實施例方式根據本發明的第一實施例的一種LDO穩壓器,與現有技術中的LDO穩壓器相同,該 LDO穩壓器包括差分放大器、與差分放大器級聯的第一反相放大器,差分放大器AO的輸入 端ref接有參考電壓REF0,該第一反相放大器的輸出端接有第一反相放大器輸出負載;以 及末級反相放大器,該LDO穩壓器進一步包括跟隨器和獨立于第一反相放大器輸出負載的末級反相放大器輸出負載,末級反相放大器的輸出端與跟隨器的輸入端相連接,并且末級 反相放大器輸出負載接入末級反相放大器的輸出端,跟隨器的輸出端與第一反相放大器的 輸出端連接。本發明的第一實施例相對于現有技術的改進之處在于,該末級反相放大器的 輸出端改為與跟隨器的輸入端相連接,使得末級反相放大器的輸出端與第一反相放大器的 輸出端的連接斷開,而不與第一反相放大器共用第一反相放大器輸出負載,末級反相放大 器的輸出端僅與跟隨器的輸入端和末級反相放大器輸出負載相連接。進一步,第一反相放大器輸出負載可以包含源級和源級、漏極與漏極相并聯的兩 個MOS場效應管,兩個MOS場效應管的漏極同時接入第一反相放大器的輸出端,并且其中一 個MOS場效應管的柵極電壓恒定,另一 MOS場效應管上的電流的變化趨勢與所述LDO穩壓 器的輸出端的電流變化趨勢一致。末級反相放大器輸出負載中的電流不受LDO穩壓器的輸 出端的電流變化的影響,其是柵極接恒定電壓,漏極接末級反相放大器輸出端的MOS場效 應管或者是一端接恒壓源,另一端接末級反相放大器輸出端的電阻負載。具有上述構造,可以提供一種即能夠滿足穩壓器內部靜態電流與LDO穩壓器的輸 出端的電流同趨勢變化,并且末級反相放大器的輸出增益不受LDO穩壓器的輸出端的電流 變化的影響的LDO穩壓器。以下結合圖4和圖5對根據本發明的第二實施例的LDO穩壓器進行說明。圖4是 根據本發明的第二實施例的LDO穩壓器1的具體構造框圖。圖5是如圖4所示的LDO穩壓 器1的具體電路圖。如圖4所示,LDO穩壓器1包括依次級聯的N型差分放大器AO、第一反相放大器Al 和第二反相放大器A2。其中,第一反相放大器Al包含作為其中的放大管的實例的PMOS場 效應管Pl,Pl的柵極和漏極分別作為第一反相放大器Al的輸入端和輸出端,Pl的源極接 恒壓源。第二反相放大器A2包含作為其中的放大管的實例的PMOS場效應管P2,P2的源極 接恒壓源,P2的柵極和漏極分別作為第二反相放大器A2的輸入端和輸出端,P2的柵極與Pl 的漏極連接,P2的漏極與差分放大器AO的反相輸入端fb之間連接有反饋電路F以形成負 反饋電路,并且P2的漏極作為該LDO穩壓器1的輸出端。反饋電路F包括電阻Rl和R2。第一反相放大器Al的輸出端,即Pl的漏極接有其中的電流的變化趨勢與所述LDO 穩壓器的輸出端的電流變化趨勢一致的第一反相放大器輸出負載Ll。第一反相放大器輸出 負載Ll包括兩個NMOS場效應管m和N2,其中m和N2的漏極都與Pl的漏極連接,Nl和 N2的源極都接地,并且m的柵極接有參考電壓REFl,保持柵極電壓恒定。LDO穩壓器1中包括的正相放大器A3的輸入端與所述第一反相放大器Al的輸出 端連接,正相放大器A3的輸出端與所述末級反相放大器A4的輸入端連接。具體而言,正相 放大器A3包含NMOS場效應管N3和N4、PMOS場效應管P3和電阻Rt。P3的柵極作為正相 放大器A3的輸入端。P3和P2的柵極互連,P2和P3的源極都接恒壓源,因此P3和P2形成 電流鏡電路。由于電流鏡電路的特性,P2的源極和漏極之間流過的電流Ip2與P3的源極和 漏極之間流過的電流Ip3成正比。NMOS場效應管N3的柵極和漏極連接P3的漏極,形成二 極管聯接,P3的源極和漏極之間流過的電流Ip3與N3的漏極和源極之間流過的電流In3相 等。NMOS場效應管N3和N4的柵極互連,它們的源極都接地,因此N3和N4形成另一電流 鏡。電流流In3和流In4成正比。NMOS場效應管N4與電阻Rt連接,正相放大器13的輸出 端為NMOS場效應管N4與電阻Rt的連接點。在正相放大器A3中,P3和N3形成共源級反相放大器,輸入P3的電壓經該共源級反相放大器反相和放大輸出至N4,N4和Rt構成另一 共源級反相放大器,因此,電壓經過再一次反相和放大。因此,電壓在放大器A3中經過兩次 反相放大,即被正相放大。第一反相放大器負載Ll中的NMOS場效應管N2的柵極與正相放大器A3中的NMOS 場效應管N3的柵極連接,且N2和N3的源極都接地,因此N2和N3形成又一電流鏡電路,因 此NMOS場效應管N3上的電流In3和In2成正比。如上所述介紹的,P2的源極和漏極之間流 過的電流Ip2實際上與LDO穩壓電路的輸出端的電流相等。NMOS場效應管N3上的電流In3 和成In2正比,而In3= IP3,Ip3又與Ip2成正比。因此,In2和Ip2成正比。也就是說,NMOS場 效應管N2上的電流與LDO穩壓器的輸出端的電流近似呈正比,因此N2上的電流的變化趨 勢與LDO穩壓器的輸出端的電流變化趨勢一致,兩者呈同相變化。因此,當LDO穩壓器的輸出端的電流較小時,如穩壓器空載時,NMOS場效應管N2上 的電流也較小,穩壓器內部的靜態電流小,損耗也就較小。當LDO穩壓器的輸出端的電流增 大,如穩壓器處于大電流值工作狀態中時,NMOS場效應管N2上的電流也相應增大,Pl管上 的電流也增大,從而穩壓器中該級的反應速度和穩定性相應提高。另外,也可以在差分放大 器中合適的位置設置同樣的柵極與N3的柵極連接的NMOS場效應管,使得差分放大器基于 同樣的原理在穩壓器空載時內部損耗較小,在穩壓器處于大電流值工作狀態中時反應速度 和穩定性提高。LDO穩壓器1中包括的末級反相放大器A4所輸出的電壓用于穩定第二反相放大器 的輸入端的電壓。根據本發明的第二實施例,末級反相放大器A4包含作為其中的放大管的 實例的PMOS場效應管P4。P4的源極接恒壓源,P4的柵極作為末級反相放大器A4的輸入 端,漏極作為末級反相放大器A4的輸出端。本發明相對于對比文件1的改進在于,該LDO 穩壓器1進一步包括跟隨器A5和獨立于第一反相放大器輸出負載Ll的末級反相放大器輸 出負載L2。如圖5所示,跟隨器A5包含作為其中的放大管的實例的NMOS場效應管N6,N6 的源極接恒壓源,柵極作為跟隨器A5的輸入端,漏極作為跟隨器A5的輸出端。末級反相放 大器輸出負載L2包含柵極接恒壓源的NMOS場效應管N5,N5的源極接地,N5的漏極連接至 P4的漏極。與現有技術不同之處在于,在本發明的第二實施例中,P4的漏極改為接入N4的柵 極,使得P4的輸出端,即P4的漏極與Pl的輸出端,即Pl的漏極之間的連接斷開,并且通過 與N5的漏極連接,P4的漏極接有柵極接恒定電壓REF2的NMOS場效應管N5構成的末級反 相放大器輸出負載L2,從而P4與L2構成一共源級反相放大器。由于Pl的漏極和P4的漏極斷開,因此P4和由m和N2構成的第一反相放大器輸 出負載Ll的連接也斷開,取而代之的是柵極接恒壓源的N5構成的電流源負載L2,因此不會 出現如同現有技術中這樣的當LDO穩壓器的輸出端的電流增大時,包含P4的共源級反相放 大器的輸出電壓增益受到影響的問題。另外,N6的柵極接P4的漏極,接受來自P4的輸出電壓,N6的漏極與Pl的漏極連 接,也就與第一反相放大器負載Ll連接,從而N6和Ll形成源跟隨器。源跟隨器的工作特 性是,無論負載Ll中NMOS的源漏極電壓的如何變化都不會對源跟隨器的輸出電壓增益產 生影響,源跟隨器的輸出電壓增益始終維持在約等于1 (輸出電壓的變化量/輸入電壓的變 化量 1)。因此,從P4和L2構成的共源級反相放大器輸出的電壓能夠經由N6和Ll構成的源跟隨器并且電壓增益基本維持不變地被輸出至Pl的漏極,借此提供穩定Pl的輸出端 (即P2的輸入端)的電壓的電壓。從而,在LDO穩壓器的輸出端的電流變化的情況下,也能 夠精確地穩定Pl的輸出端的電壓。另外,LDO穩壓器的后期調整中精確度降低的問題也就 被避免。在根據本發明的第二實施例的變形例中,末級反相放大器輸出負載是電阻負載, 該電阻負載的一端連接恒壓源,另一端與P4的漏極連接。另外,作為本發明的第二實施例的另一變形例,圖5中的PMOS場效應管可全部替 換為NM0S,并且同時NMOS場效應管全部替換為PMOS場效應管,同時N型差分放大器替換 成P型差分放大器,并且各個場效應管的源極、漏極分別與恒壓源、接地的連接可以依據本 領域技術人員的技術常識做相應的更改,這不脫離本發明的保護范圍。另外,作為本發明的第二實施例的又一變形例,圖5中的MOS場效應管可以用PNP 管或NPN管替代,其中MOS場效應管的柵極、源極和漏極分別對應于PNP或NPN管的基極、 發射極和集電極,本領域技術人員可以根據技術常識作出對應的更改,這不脫離本發明的 保護范圍。舉例來說,在此變形例中,Pl和Ll構成的反相放大器和P4和L2構成的反相放 大器是共射極反相放大器,N6與Ll構成的是射極跟隨器(又稱共集電極放大器)。在上述具體實施例中,第一、第二、末級反相放大器、跟隨器、同相放大器中的放大 管的數量只是舉例說明,并非意欲限制本發明。舉例來說,第一反相放大器可以是一個以上 的放大管級聯而成。雖然本發明的特定實施例已被描述,但這些實施例只通過實例的方式進行表述, 并不意欲限制本發明的范圍。實際上,本文描述的創新方法可以通過各種其他形式實施;此 外,也可以進行對本文描述的方法和系統的各種省略、替代和改變而不背離本發明的精神。 附后的權利要求及其等同內容的目的是涵蓋落入本發明的范圍和精神內的這樣的各種形 式或修改。
權利要求
1.一種低壓差線性穩壓器,包括 差分放大器;與所述差分放大器級聯的第一反相放大器,所述第一反相放大器的輸出端接有第一反 相放大器輸出負載;以及 末級反相放大器;其特征在于,所述低壓差線性穩壓器進一步包括跟隨器和獨立于所述第一反相放大器 輸出負載的末級反相放大器輸出負載,其中,所述末級反相放大器的輸出端與所述跟隨器的輸入端連接,并且所述末級反相 放大器輸出負載接入所述末級反相放大器的輸出端,以及所述跟隨器的輸出端與所述第一反相放大器的輸出端連接。
2.如權利要求1所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述第一反相放大器輸出負載包括源極與源極并聯、漏極與漏極并聯的兩個MOS場效 應管,所述兩個MOS場效應管的并聯的漏極接入所述第一反相放大器的輸出端,并且其中 一個MOS場效應管的柵極電壓恒定,另一 MOS場效應管上的電流的變化趨勢與所述低壓差 線性穩壓器的輸出端的電流變化趨勢一致。
3.如權利要求2所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述低壓差線性穩壓器包括 與所述第一反相放大器級聯的第二反相放大器,其中所述第二反相放大器的輸出端與所述差分放大器的反相輸入端之間連接有反饋電路,并且所述第二反相放大器的輸出端作 為所述低壓差線性穩壓器的輸出端,以及正相放大器,所述正相放大器的輸入端與所述第一反相放大器的輸出端連接,所述正 相放大器的輸出端與所述末級反相放大器的輸入端連接。
4.如權利要求3所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于, 所述末級反相放大器輸出負載是電阻。
5.如權利要求3所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述末級反相放大器輸出負載是柵極電壓恒定的MOS場效應管,所述MOS場效應管的 漏極與所述末級反相放大器的輸出端連接。
6.如權利要求4或5所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述第一反相放大器、第二反相放大器、末級反相放大器、正相放大器、跟隨器中的放 大管是MOS場效應管。
7.如權利要求4所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述第一反相放大器、第二反相放大器、末級反相放大器中的放大管是PMOS場效應管,所述跟隨器中的放大管是NMOS場效應管,以及所述第一反相放大器輸出負載中所包括的MOS場效應管是NMOS場效應管。
8.如權利要求5所述的低壓差線性穩壓器,其特征在于,所述第一反相放大器、第二反相放大器、末級反相放大器中的放大管是PMOS場效應管, 所述跟隨器中的放大管是NMOS場效應管,所述第一反相放大器輸出負載中所包括的MOS場效應管是NMOS場效應管,以及 所述末級反相放大器輸出負載是NMOS場效應管。
全文摘要
本發明提供一種低壓差線性穩壓器,該低壓差線性穩壓器包括差分放大器;與差分放大器級聯的第一反相放大器,第一反相放大器的輸出端接有第一反相放大器輸出負載;以及末級反相放大器;其中低壓差線性穩壓器進一步包括跟隨器和獨立于第一反相放大器輸出負載的末級反相放大器輸出負載,其中,末級反相放大器的輸出端與跟隨器的輸入端連接,并且末級反相放大器輸出負載接入末級反相放大器的輸出端,以及跟隨器的輸出端與第一反相放大器的輸出端連接。本發明提供的低壓差線性穩壓器具有較快的反應速度和穩定性,且限流電流精度較高。
文檔編號G05F1/56GK102043416SQ20091020994
公開日2011年5月4日 申請日期2009年10月26日 優先權日2009年10月26日
發明者盧凱 申請人:株式會社理光