这样执着,究竟为什么?

        一遍又一遍听着这首老歌.悠悠岁月,欲说当年好困惑,亦真亦幻难取舍,悲欢离合,都曾经有过,这样执著 ,究竟为什么?

         "这样执著,究竟为什么? " ,每当听到这句,内心深处有种说不出来的落空.慢慢人生路,上下求索,谁能告诉我是对还是错? 人生路本来就磕磕又碰碰,迂回曲折,欲行不止,欲罢不能,向左向右,谁人能知?何人相告?

        "有人的地方就有江湖",近来经常听到的一句话.关于相濡以沫还是相忘于江湖?也许是身不由己.也许不知是对还是错?
也许只为固守着一块零星的记忆慢慢的脱落,也许在等待悠悠岁月,慢慢的流过.不知所谓的执著,究竟执著着一个"为什么"?.
 

转载于:https://www.cnblogs.com/flysun0311/archive/2010/11/23/1885754.html

<think> 嗯,用户这次问的是LDO属于开关电源的哪种类型,需要结合之前的讨论和引用资料来解答。用户之前已经了解开关电源的分类体系,现在突然聚焦到LDO上,可能是实际设计中遇到了电源选型问题。 注意到用户引用的三段资料都明确指出LDO属于线性稳压器范畴,这与开关电源有本质区别。特别是引用[1]的定义非常关键:"传输元件工作在线性区,没有开关跳变"——这句话直接否定了LDO作为开关电源的可能性。用户可能混淆了"稳压器"这个大类和"开关电源"这个子类。 需要强调几个技术差异点:一是LDO没有开关动作(无EMI问题),二是只能降压(效率低),三是无磁性元件(体积小)。这些在引用[3]的对比中有详细说明。用户如果正在做低噪声电路设计(比如ADC供电),引用[2]提到的噪声特性就尤为重要——LDO的PSRR优势这时就是决定性因素。 不过用户似乎执着于"分类归属",可能在文档编写或选型报告时需要明确术语。应该指出在电源体系里,LDO和开关电源是并列关系而非包含关系,就像汽车和轮船都是交通工具但不存在从属那样。 最后联想到用户之前研究过DC/DC拓扑,补充说明Buck电路这种开关型降压器与LDO的适用场景区别会很有价值——高效率场景选Buck,低噪声场景选LDO,这样能帮助用户建立选型思维框架。 </think> 根据技术原理分析,**LDO不属于开关电源的任何类型**,它是与开关电源并列的线性稳压器类别。以下是核心区别: ### 一、本质工作原理差异 1. **LDO(低压差线性稳压器)** - **传输元件工作在线性区**(晶体管作为可变电阻)[^1] - **无开关动作**:能量通过线性调节连续传输 - **仅支持降压转换**($V_{out} < V_{in}$) - **无储能元件**:无需电感/高频变压器[^3] 2. **开关电源(如DC/DC)** - **传输元件工作于开关状态**(FET完全导通/截止)[^1] - **存在高频切换**:典型频率$50kHz \sim 2MHz$ - **需储能元件**:必须配置电感或变压器 - **支持多拓扑**:升压/降压/升降压等[^3] ```mermaid graph TD A[稳压器] --> B[线性稳压器-LDO] A --> C[开关稳压器] C --> D[Buck降压] C --> E[Boost升压] C --> F[Buck-Boost] ``` ### 二、关键特性对比 | **特性** | **LDO** | **开关电源** | |------------------|----------------------------------|-----------------------------| | 转换效率 | 低 ($\eta \propto \frac{V_{out}}{V_{in}}$) | 高 ($\eta > 85\%$) | | 噪声水平 | 极低 (无开关噪声) [^2] | 较高 (需EMC滤波) | | 拓扑扩展性 | 仅降压 | 支持升压/降压/反相等 | | 热损耗 | 高 ($P_{loss}=(V_{in}-V_{out}) \times I$) | 低 (开关损耗为主) | ### 三、典型应用场景 - **LDO适用场景**: - 噪声敏感电路:ADC/DAC参考电压[^2]、射频模块供电 - 低压差需求:$V_{in}-V_{out} < 0.3V$ - 小电流供电:传感器、MCU内核电源 - **开关电源适用场景**: - 高效率需求:电池供电设备、大功率系统 - 电压变换:升压/反相/隔离输出 - 宽输入范围:$4V \sim 36V$输入 > ⚠️ **重要结论**:LDO与开关电源是**并列关系**而非包含关系。当电路要求超低噪声或微小压差时选择LDO;当追求高效率或电压变换时选择开关电源[^3]。 --- ###
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