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A 1A, Capacitor-less LDO with Stability-Sensing Self-Calibration Module for Reliable Load Performance

초록 (요약문)

This paper introduces a PMOS low-dropout regulator (LDO) designed to ensure reliable load performance through self-calibration. The proposed LDO utilizes a stability sensing module that employs a pulse-tracking ripple detection method to continuously monitor and maintain stability. Leveraging this approach, the proposed LDO achieves long-term reliable load performance in mobile applications compared to traditional LDO designs. The simulation results of the proposed LDO ensure reliable load performance across a wide range of load currents from 100μA to 1A, while maintaining a consistent dropout voltage of 200mV. The LDO employs a total compensation capacitance that varies from 200fF to 6.4pF, dynamically adjusting based on circuit stability requirements to maintain robust and consistent operation. This adaptability highlights the ability to deliver stable performance under wide load conditions, further emphasizing its effectiveness for mobile applications with demanding stability constraints.

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초록 (요약문)

본 논문에서는 신뢰할 수 있는 로드 성능을 보장하기 위해 자체 보정을 사용하는 PMOS low-dropout regulator (LDO)를 제안한다. 제안된 LDO는 pulse-tracking ripple detection 기법을 활용한 stability sensing module을 사용하여 안정성을 지속적으로 모니터링하고 유지한다. 이러한 방식을 통해, 제안된 LDO는 기존 회로와 비교하여 모바일 어플리케이션에서 장기적으로 신뢰성 있는 로드 성능을 보장할 수 있다. 제안된 회로의 시뮬레이션 결과는 100μA에서 1A의 광범위한 로드 전류 범위에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장하며, 200mV의 dropout voltage를 유지한다. LDO의 total compensation capacitance는 200fF에서 6.4pF 사이에서 조정되며 회로의 안정성 요구 조건에 따라 동적으로 변화하여 견고하고 일관된 작동을 유지한다. 이러한 적응성은 넓은 로드 조건에서 안정적인 성능을 제공하며, 까다로운 안정성이 요구되는 모바일 어플리케이션에서 효과적으로 활용될 수 있음을 나타낸다.

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목차

I. Introduction 1
II. Proposed LDO Design 3
2.1 Topologies of Conventional LDO 3
2.2 Design of Capacitor-less LDO 5
2.3 Concept of Proposed LDO 8
2.4 Block Diagram of Proposed LDO 10
2.5 Stability Analysis of Proposed LDO 13
III. Implementation of BiSC Module 18
3.1 Sampling Block 18
3.2 Detection Block 20
3.3 Compensation Adjustment Block 25
IV. Simulation Results 30
V. Conclusion 39
References 40

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