LDO输出端的并联电阻是什么作用?

wangjie9087 2018-02-01 10:41:21


LDO这个输出端的并联电阻R33是什么作用?有人可以帮忙解答一下吗?谢谢!
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xuyaqi029 2020-03-16
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原厂提供的应用并没有电阻。
水半杯 2020-03-15
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一般没什么用,除非外围电路有太多电容电感,为了快速放电。
记得诚 2020-02-12
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引用 2 楼 worldy 的回复:
假负载,当空载的时候为C41提供放电通道,不加一般也没有问题
bingo
「已注销」 2020-02-09
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从网络标号看,是给WIFI供3.3V电压,220R明显时假负载,避免在快速开关时,WIFI的3.3V还有电压,影响WIFI驱动。
Hello everyone,hardware technical tencent QQ group:907555048,more experts,welcome。
oyanghehe 2020-02-08
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断电时,放电通道,防止下电时间过长导致故障
weixin_43067390 2019-11-15
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可以去掉,跟上掉电时序有关系
simple_tengk 2019-11-08
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这个应该是放置后端电压过冲,如果前端5V电压快速波动的话,输出3.3V会很不稳定,有时候电压会冲到4V,会对后端器件IC产生破坏,所以在不考虑到功耗的情况下,加这个电阻是减小负载,是LDO放电速度加快,这样电压波动就不会很剧烈。
wdh1972 2019-04-08
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这个单独的LDO电源电路让大家都迷糊了吧,上述的解答都可以得到一个结果-------那就是这个电阻是画蛇添足,得不偿失。但是我认为不会有一个硬件工程师这么脑残的并一个有害的负载的。真相是:这是一个吸收电阻,可能在其后级电路里一定有从IO过来的高压源的小的灌电流,为了不让这个电流抬升单片机电源电压,造成不必要的干扰或器件损坏,采取这个最廉价的折中方案。
VirtuousLiu 2019-04-03
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假负载,一般如果LDO开始工作时,如果负载为空载,则会导致电压飘高;
另加快下电速度,因为输入撤掉,输出保持当前电压,可能导致内部器件反向击穿。
boyka_love 2019-03-29
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这个一般是不加的
cgb944935576 2019-03-29
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断电时,为电容放电
weixin_42029530 2019-03-29
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快速放电
工程界小能手 2019-02-28
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一般都没用。
weixin_40638893 2019-02-24
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一般不用加,空载测试是可加上
RUMNTK 2019-02-18
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有的LDO内部有电阻,输出在绩效小负载时,电压可控,内部没有电阻的话,小负载电压会偏高。
一一一水水水 2019-02-18
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假负载,通过改变沿的陡峭来控制上电时间。
weixin_43592697 2019-02-17
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不建议这种连接方式,如果实在要断电泄放,可以在输出端并联肖特基二极管或者增加模拟开关来控制泄放回路,如此,可以使正常工作时的功耗降低。
恒铭 2019-01-10
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最小负载要求
zsulgr 2018-12-28
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主要作用如下:
1.比如负载需要断电时重启时,可以快速把负载的电容存的电量泄放掉。
2.防止空载电源不稳,很多LDO都不存在这种问题。
不好的地方:
增加功耗和发热。
scslb 2018-12-25
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假负载,一般情况下不用加
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内容概要:本文介绍了数字电位计在电子电路中的应用及其线性化输出的三种实现方法。文章指出,当数字电位计用于替代传统电阻(如在LDO或同相放大器中)时,其传递函数呈对数特性,适用于非线性感知场景(如音频控制),但在多数电子系统中需实现线性响应。为此,文中提出三种解决方案:一是在可变电阻器模式下结合串联或并联电阻以减小容差误差;二是将数字电位计配置为游标DAC,通过限制A/B端电压提升线性度并降低温度系数;三是采用新型“线性增益设置模式”,如AD5144等器件支持独立编程内部电阻串(RAW和RWB),实现高精度、低温漂的线性输出,无需外接元件即可将整体误差控制在1%以内。此外,文章还分析了电阻匹配误差、开关电阻影响及温度系数随编码变化的趋势,并给出优化建议。; 适合人群:从事模拟电路设计、电源管理或信号调理的电子工程师,具备基本电路理论和半导体器件知识的研发人员;; 使用场景及目标:①在增益编程、电压调节等应用中实现数字电位计的线性化输出;②优化系统精度、温漂性能,减少对外部元件依赖;③对比不同架构(如可变电阻模式 vs 游标DAC vs 线性增益模式)的设计权衡; 阅读建议:结合文中的图示与公式深入理解各模式的工作原理,重点关注实际误差来源(容差、漏电流、开关电阻)及其抑制方法,设计时优先选用低容差、高集成度的专用数字电位计以提升系统性能。

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