LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (1) LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (2) 애플리케이션의 잡음 측정 시스템의 전원 공급 장치로 볼 수 있는 잡음 측정을 위해, 어떤 회로든 실제 애플리케이션에 사용될 회로로 LDO를 구동해야 한다. 그렇게 하면 다운스트림 부품이 보이는 잡음을 확인할 수 있다. LDO의 내부 발생 잡음과 LDO의 전원 공급 장치 잡음이 결합된 것으로, LDO의 전원 공급 장치 잡음은 LDO의 전원 공급 장치 제거비(PSRR)에 의해 감쇠된다. 그래서 LDO가 스위칭 레귤레이터에 의해 구동된다면, 잡음을 측정하는데 사용되는 것과 동일한 스위칭 레귤레이터를 사용하는 것이 가장 좋다. 스위처와 LDO를 나타내는 2개의 별개 EVM을 함께 와이어로 연결하여 사용할 수 있지만, 이론상 이러한 측정은 완제품 보드나 이와 최대한 비슷한 보드에서 해야 한다. 그래야 부하 디바이스가 입력 공급장치에서 보이는 잡음에 대해 더욱 정확한 그림을 그릴 수 있다. 그 이유는 고주파수 잡음은 여러 기생 경로를 통해 그라운드 영역이나 공급장치 영역, 혹은 모두에 쉽게 커플링 될 수 있기 때문이다. 더불어 부하 디바이스에 최대한 가깝게 측정 연결을 해야 그 부
LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (1) LDO 잡음은 어떻게 측정해야 할까? (2) LDO는 스위칭 레귤레이터와 달리 구현하기 쉽고 높은 스위칭 잡음이 발생하지 않는 장점이 있다. 하지만 높은 스위칭 잡음 외에 다양한 잡음 소스가 존재한다. 이 글에서는 LDO 잡음 소스에 대해 알아보고 여러 상황에서 발생하는 잡음 측정법을 소개한다. 저드롭아웃 레귤레이터(LDO, Low-dropout regulators)는 높은 입력 전압을 낮은 출력 전압으로 바꾸는 데 사용되는데, 스위칭 레귤레이터와 달리 구현하기 쉽고 높은 스위칭 잡음이 발생하지 않는다는 장점이 있다. 많은 애플리케이션은 스위칭 레귤레이터를 이용해 하나의 전압을 다른 전압으로 효율적으로 변환한 후, LDO로 전압을 여과 및 정화한다. 이후 그 전압은 실제 부하 디바이스로 이동한다. 디바이스 잡음은 회로의 레지스터와 트랜지스터로 인한 물리적 현상이며, 밴드갭(bandgap)은 LDO에서 가장 큰 내부 잡음 소스이다1). 이 때문에 저잡음 LDO에 잡음 감소 핀을 추가하는 것이다. 잡음 감소 핀은 NR 캡이라는 외부 커패시터를 이용해 밴드갭을 필터링 하며, 사용자는 이 핀에 커패시터를 붙여 대형 내부