chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

不是所有的升壓都是Boost

jf_94163784 ? 來源:jf_94163784 ? 作者:jf_94163784 ? 2023-10-09 05:28 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

相信大家談到升壓電路,第一反應(yīng)可能就是Boost電路,當然,為了兼容寬輸入電壓的應(yīng)用,想必工程師朋友們對于Buck-Boost和SEPIC電路也是很熟悉的。

而今天小編要為大家介紹的是一種叫做Charge Pump(電荷泵)的升壓電路,我們一起看看它的廬山真面目吧!

Charge Pump 電路所需的元器件較少,占用面積小,高效率,因此性價比很高。我們常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模塊的應(yīng)用,及 Buck 電路的上管(NMOS)的驅(qū)動中看到它的身影。

Charge Pump 倍壓輸出的工作原理

Charge Pump(電荷泵)最經(jīng)典的應(yīng)用莫過于倍壓輸出,其基本原理簡而言之就是對電容進行充放電,利用電容能夠儲存電荷的原理將其從充電回路隔離,通過放電回路對輸出進行放電。

首先,充電階段:Q1/Q4 導通,Q2/Q3 關(guān)斷,輸入向電容 C1 充電。

然后進入轉(zhuǎn)換階段:Q1/Q4 關(guān)斷,Q2/Q3 導通,因為電容兩端的電壓不會突變,電容 C1 向輸出電容 Co 放電,通過開關(guān)變換,實現(xiàn)電荷的轉(zhuǎn)移,進而實現(xiàn)了輸出電壓的倍壓輸出 Vo=2Vin 。

wKgZomUjHxuAas-4AACTowjb2EQ882.png

Charge Pump 在電路中的經(jīng)典應(yīng)用

了解了 Charge Pump 倍壓輸出的原理,接下來我們看看它在實際電路中的經(jīng)典應(yīng)用吧。

1

Charge Pump在Buck上管驅(qū)動中的變形應(yīng)用

以 Buck 電路為例,我們知道為了驅(qū)動上管,滿足 Vgs>Vth , 我們往往需要一個自舉電路來抬升 gate 的電壓,如圖所示電容 C1 在一個開關(guān)周期內(nèi)便完成了電荷的充放電過程,從而抬升了 gate 的電壓。找元器件現(xiàn)貨上唯樣商城

wKgaomUjHxuANCwZAADQbmTypew605.png

其實不僅是 Buck 電路中的上管驅(qū)動中的自舉電路,在全橋和半橋的上管驅(qū)動中我們也經(jīng)常可以看到 Charge Pump 電路的身影的。

2

Charge Pump在Boost電路中的二次升壓應(yīng)用

當遇到一些升壓場合,比如在 TFT-LCD 的 VP/VN 供電中,現(xiàn)有 Boost 芯片的最大輸出電壓無法滿足應(yīng)用需求時:

以一顆常用于 TFT 偏壓供電的芯片為例,SW 最大耐壓是25V,但輸出高于25V的應(yīng)用時,輸出往往會受限。

wKgZomUjHxuAGa5zAAEz0v3eixw031.png

當然工程師朋友們也可以更換耐壓更高的 IC ,但就像利物浦主教練克洛普說過 “好的球員除了貴,沒有任何缺點” 。

這個時候 Charge Pump 電路就可以完美展示它的優(yōu)點,我們只需要在 Boost 的典型應(yīng)用電路上增加一些元器件便可以實現(xiàn) Vo2=2Vo1 。

wKgaomUjHxuAUftaAADMM5GXISE610.png

我們可以將電路簡化如下:

wKgZomUjHxyAKpNVAAC6f6Y1U_4724.png

在 Q1 導通的時候,C1 向 C2 傳遞能量,從而抬升 C2 的電壓,直到 V1=V2 。

在 Q1 關(guān)斷的時候,此時電容 C2 開始向輸出傳遞能量,這樣 C2 電容便充當了一個“搬運工”的角色,非常巧妙的實現(xiàn)了 V3=V2+V1=2V1

wKgaomUjHxyAZVxPAAC0ua86rC8916.png

3

Charge Pump的負壓輸出應(yīng)用

Charge Pump 電路不僅可以應(yīng)用在正壓輸出,在負壓輸出的應(yīng)用中, 因為所需外圍器件較少,也被廣大工程師朋友們所青睞。

當然想要獲得負壓輸出,我們也可以基于 Buck 芯片,更改成 Buck-Boost 的拓撲,以此形成負壓輸出。

但對于小電流,體積緊湊的應(yīng)用里,Charge Pump 負壓輸出詮釋了真正的小身材大味道。

wKgZomUjHxyAaPzxAADAkAvOfC4476.png

如上圖,僅用4個 MOS ,通過內(nèi)部邏輯電路,來控制4個 MOS 的開關(guān)切換,從而便可以使 Vo=-Vin 。

這樣,器件無需任何外部電感,可以節(jié)省成本和簡化設(shè)計空間;

這種緊湊的小尺寸解決方案,適用范圍廣泛,包括光模塊、RF 放大器傳感器電源等。

wKgaomUjHx2AO0WoAAAKt2CjkII825.png

相信工程師朋友們通過以上幾個應(yīng)用的學習,對于 Charge Pump 電路已經(jīng)是十分熟悉了。相比傳統(tǒng)電感式 DC/DC ,Charger Pump 這類電容式 DC/DC 的區(qū)別可以總結(jié)為以下幾點:

wKgZomUjHx2AX2qgAAP3QcgqLso765.png

工程師朋友們可以根據(jù)不同的應(yīng)用需求來選擇合適的 DCDC 解決方案哦~

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 元器件
    +關(guān)注

    關(guān)注

    113

    文章

    4939

    瀏覽量

    98109
  • 電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    6435

    瀏覽量

    157972
  • Boost
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    388

    瀏覽量

    50644
  • 升壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    226

    瀏覽量

    28298
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    不是所有的工廠都適合升級改造成智慧工廠?

    并非所有工廠都適合立刻、全面地進行智慧化升級。 智慧工廠不是目的,而是手段。它更像是一劑“強身健體”的良藥,但前提是您的工廠得“對癥”。 根據(jù)我們實施了大量物聯(lián)網(wǎng)項目的經(jīng)驗,一個工廠是否適合升級
    的頭像 發(fā)表于 10-30 16:56 ?372次閱讀

    NS4814單聲道AB/D類音頻功率放大器(內(nèi)置BOOST升壓和NCN功能)中文手冊

    ? ? ? NS4814 是一款內(nèi)置 BOOST 升壓模塊的 AB/D 類工作模式可切換的單聲道音頻功放。NS4814 可以通過電平設(shè)置切換 AB/D 類工作模式以匹配不同的應(yīng)用環(huán)境。PVDD 采用
    發(fā)表于 05-22 17:33 ?0次下載

    HT8691R內(nèi)置BOOST升壓模塊的D類音頻功率放大器中文手冊

    ? ? ? HT8691R是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊的D類音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊可通過外置電阻調(diào)節(jié)升壓值,即使是鋰電池供
    發(fā)表于 04-14 16:33 ?5次下載

    HT8699內(nèi)置BOOST升壓的2x5.5W立體聲音頻功率放大器中文手冊

    ? ? ? HT8699是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊的立體聲音頻功率放大器。在D類模式下,內(nèi)置的BOOST升壓模塊可通過外置電阻調(diào)節(jié)升壓值,
    發(fā)表于 04-14 16:30 ?2次下載

    HT8691內(nèi)置BOOST升壓模塊的D類音頻功率放大器中文手冊

    ? ? ? HT8691是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊的D類音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊可通過外置電阻調(diào)節(jié)升壓值,即使是鋰電池供電
    發(fā)表于 04-14 15:55 ?2次下載

    HT8692內(nèi)置BOOST升壓和防破音功能的9.0W D類音頻功率放大器中文手冊

    ? ? ? ?HT8692是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊的D類音頻功率放大器。內(nèi)置的BOOST升壓模塊可通過外置電阻調(diào)節(jié)升壓值,即使是鋰電池供
    發(fā)表于 04-14 15:49 ?6次下載

    HT5169內(nèi)置BOOST升壓的11W I2S輸入D類音頻功放中文手冊

    ? ? ? ? ?HT5169是一顆單聲道D類音頻功放,支持多種采樣頻率(8k-192kHz)、多種數(shù)字輸入格式(PS LJ RJ TDM)。? ? ? ? HT5169是一款內(nèi)置BOOST升壓模塊
    發(fā)表于 04-14 15:39 ?1次下載

    NS4823雙聲道AB/D類音頻功率放大器(內(nèi)置BOOST升壓)中文手冊

    ? ? ? NS4823 是一款內(nèi)置 BOOST升壓模塊的AB/D類工作模式可切換的雙聲道音頻功放。NS4823可以通過電平設(shè)置切換 AB/D 類工作模式以匹配不同的應(yīng)用環(huán)境。PVDD 采用自適應(yīng)
    發(fā)表于 04-09 16:46 ?1次下載

    Boost!Boost公式推導及實驗驗證

    不能突變,所以會感應(yīng)出電壓,讓右側(cè)的二極管導通。 輸出電壓Vo恒定,二極管導通壓降為Vd,所以電感右端電壓為Vo+Vd,電感左端電壓是電源輸入Vi。這是升壓boost電路, 所以Vo+Vd&
    發(fā)表于 03-31 11:05

    LM25118 3-42V 寬 Vin、電流模式非同步 Buck-Boost 控制器數(shù)據(jù)手冊

    LM25118 寬電壓范圍 Buck-Boost 開關(guān)穩(wěn)壓控制器具有使用最少的外部元件實現(xiàn)高性能、高性價比 Buck-Boost 穩(wěn)壓器所需的所有功能。當輸入電壓小于或大于輸出電壓
    的頭像 發(fā)表于 03-27 14:44 ?982次閱讀
    LM25118 3-42V 寬 Vin、電流模式非同步 Buck-<b class='flag-5'>Boost</b> 控制器數(shù)據(jù)手冊

    boost電路參數(shù)設(shè)計詳解

    ;amp;lt;&lt;1,所以Boost電路是一個升壓型電路。 電感電流非連續(xù)模式時,MOSFET開通狀態(tài)下,電感電流的增值為: 文件過大,需要完整版資料可下載附件查看哦!
    發(fā)表于 03-25 14:15

    boost電路升壓遠遠超出預(yù)期值怎么解決?

    各位大神為什么我的boost升壓預(yù)期應(yīng)該為36 為什么能跑到80多v
    發(fā)表于 03-08 13:31

    不是有的直接輸出轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù),有的則由狀態(tài)字和轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)組成輸出?

    不是有的直接輸出轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù),有的則由狀態(tài)字和轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)組成輸出?
    發(fā)表于 01-14 08:01

    AFE0064芯片手冊中把所有的地引腳都表示為GND,是不是就意味著不分數(shù)字地和模擬地呢?

    最近在用AFE0064設(shè)計一款產(chǎn)品,再畫版圖的時候遇到了問題,就是AFE0064芯片手冊中把所有的地引腳都表示為GND,是不是就意味著不分數(shù)字地和模擬地呢?如果后端AD分數(shù)字地和模擬地,為了達到更好的性能,GND應(yīng)該和數(shù)字地相連,還是模擬地鏈接呢?
    發(fā)表于 01-10 07:06

    ADS4129在250msps時,是所有的采樣都是延遲固定的10個時鐘周期嗎?是什么原因造成的這種延遲呢?

    上圖中的ADC latency是10個時鐘周期,那么在250msps時,是所有的采樣都是延遲固定的10個時鐘周期嗎?是什么原因造成的這種延遲呢?
    發(fā)表于 12-09 06:28