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综上所述,电荷泵是一种在数字电路中广泛应用的升压电路,其基本原理是利用电容性质实现电压升高。电荷泵具有简单、可靠、低成本等优点,可以提供所需的高电压供电,同时也可以用于其他应用场合。然而,在实际应用中需要注意电路稳定性、功率损耗、频率响应等问题,以确保电路的正常工作和效率。
在这种情况下,我们可以添加电荷泵电路(见图3)。只需添加一些额外组件,升压变换器的新输出 (VOUT2) 就可以是典型输出电压 (VOUT1) 的两倍。图 3 显示了一个利用 MP1542 (700kHz/1.3MHz 升压变换器)实现的电荷泵。 图3: 升压电路中的电荷泵 基于图 3 得到的简化电路图如图 4 所示。 图4: 升压电路中的...
所以电荷泵方案作为芯片中某部分功能的场合应用会非常多,最经典的集成电荷泵方案的芯片就是MAX232,它可以将TTL/CMOS电平(0V为逻辑“0”,5V为逻辑“1”)转换为RS232电平标准(+3V+15V为逻辑0,-3V-15V为逻辑1),具体来说是由两个电荷泵电路完成的,其中之一将+5V升压到+10V,另外一个则将+10V转换为-10V,后续...
一、电荷泵升压优点 1.成本低廉:电荷泵升压电路中只需要几个电容器和开关管等元器件,结构简单、容易实现,所以成本比较低。 2.电路简单:电荷泵升压电路由于元器件较少、接线简单,所以在设计和调试过程中操作难度较小。 3.可实现高压输出:电荷泵升压电路不像普通直流变换器需要进行谐振调整,而是通过级联多级升压得到...
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一、电荷泵升压电路的基本原理 电荷泵升压电路是一种能够将输入电压升高到更高电压的电路。它通常使用电容器和开关来存储和转移电荷,从而实现电压的升高。电荷泵升压电路的基本原理是利用电容器的充放电特性和开关的控制来实现电压的升高。 电荷泵升压电路的基本构成包括输入电源、开关、电容器和输出端。在电路工作时,...
级联多个2倍压电荷泵升压电路可以实现更高电压升压,但仅可以实现偶数倍升压,还有其它奇数倍升压、负向升压电路与集成电路内部实现方案,限于篇幅就不再讨论了。
电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作在较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),其占用空间最...