高降壓比充電電荷泵 (Charge Pump) 能夠在保持較高輸出電流的同時,顯著降低輸入電流,減少能量在轉(zhuǎn)換過程中的損失,進而降低功耗,提升充電效率。本文以提高電荷泵效率為目標,先對幾種降壓電荷泵
2025-10-07 13:03:00
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反電勢輸出電荷泵原理圖的基本原理與Dickson電荷泵是一致的,但是利用電容兩端電壓差不會跳變的特性,當電路保持充放電狀態(tài)時,電容兩端電壓差保持恒定。
2011-11-10 15:32:14
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這次一起學(xué)習(xí)開關(guān)電源的一種類型:電荷泵電源以及它在BMS上面的應(yīng)用。
2022-09-28 14:37:55
5615 電荷泵(Charge-Pump):又稱為開關(guān)電容DCDC變換器(switched capacitor voltage converter),也被稱為無電感DCDC變換器。電荷泵DCDC利用電容電壓
2023-03-01 10:44:08
4847 
電荷泵是一種增加或反轉(zhuǎn)直流電壓的電壓變換器。例如,+5V可以轉(zhuǎn)換為+10V或-5V(或更高/更低的值)。
2023-07-19 11:39:15
6731 
在這篇文章中,我們將介紹電荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42
2805 
電荷泵是一種增加或反轉(zhuǎn)DC電壓的技術(shù)。例如,+5V可以轉(zhuǎn)換為+10V或-5V(或更高/更低的值)。與…相比升壓轉(zhuǎn)換器電荷泵需要更少的元件和更少的PCB空間,并且更便宜;然而,電荷泵的局限性在于它們
2023-11-27 16:18:53
3358 
鑒相器+電荷泵(PFD+CP)是鎖相環(huán)內(nèi)部的重要結(jié)構(gòu),在通信系統(tǒng)、頻率合成以及時鐘信號生成中有著廣泛的應(yīng)用。鑒相器用于檢測兩個輸入信號的相位差,電荷泵把鑒相器輸出的相位差轉(zhuǎn)換成電荷輸送給濾波器,用于給后續(xù)的震蕩器提供控制電壓。本文將對鑒相器和電荷泵結(jié)構(gòu)進行設(shè)計和優(yōu)化。
2025-01-02 09:39:08
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NCP1729外部開關(guān)的典型應(yīng)用,用于增加負輸出電流。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-23 10:35:55
請問,電荷泵IC在充電電路中的應(yīng)用。
2021-05-28 19:07:22
我嘗試使用電荷泵,可以在紙上(AN60580)但是沒有電流的規(guī)格。所以我問你,水泵的供應(yīng)量是多少?SiO電流是25Ma,因此25Ma是最大電流。是真的嗎?如果你知道,如何增加最大電流,請回答。謝謝您
2019-05-10 09:47:43
電壓轉(zhuǎn)換的級聯(lián)和混合有什么區(qū)別電荷泵和降壓拓撲組合有哪些優(yōu)點
2021-01-29 07:05:40
電荷泵能夠產(chǎn)生高于直流輸入電壓的直流輸出電壓,甚至可以反極性輸出電壓。
電路簡化圖如上,在一個工作周期內(nèi),前半個周期輸入開關(guān)閉合時,輸入電壓對電容C1充電至輸入值;在后半個周期內(nèi),輸入開關(guān)斷開,輸出
2024-01-27 14:33:33
通過了解電荷泵電路、它們是什么、它們是如何工作的、它們的優(yōu)缺點以及它們的應(yīng)用,進一步深入研究開關(guān)電容電路什么是電荷泵電路?電荷泵電路,或電荷泵調(diào)節(jié)器,是一種 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,利用開關(guān)電容技術(shù)來
2022-06-14 10:17:30
電荷泵DC/DC轉(zhuǎn)換器將是非常有效的,特別是這種做法消除了對電感器的需要。電荷泵解決方案的一個挑戰(zhàn)就是它產(chǎn)生的噪聲要高于電感式DC/DC轉(zhuǎn)換器。某些應(yīng)用設(shè)計人員解決這個問題的方法是,在電荷泵輸出
2022-11-17 07:22:56
1、電荷泵原理電荷泵的基本原理是,電容的充電和放電采用不同的連接方式,如并聯(lián)充電、串聯(lián)放電,串聯(lián)充電、并聯(lián)放電等,實現(xiàn)升壓、降壓、負壓等電壓轉(zhuǎn)換功能。上圖為二倍升壓電荷示,為最簡單的電荷泵電路。V2
2018-10-22 15:20:58
本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測的基本原理,通過分析影響鎖相環(huán)數(shù)字鎖定電路的關(guān)鍵因子,推導(dǎo)出相位誤差的計算公式。并以CDCE72010 為例子,通過實驗驗證了不合理的電路設(shè)計或外圍電路參數(shù)是如何影響電荷泵鎖相環(huán)芯片數(shù)字鎖定指示的準確性。
2021-04-20 06:00:37
方案一參考論文LED的驅(qū)動電路研究大理 碩士 07.06三個簡單方案電荷泵驅(qū)動的典型電路CAT3604是一個工作在1x、1.5x分數(shù)模式下的電荷泵,可調(diào)節(jié)每只LED白光管腳(共4只LED管腳)的電流
2021-12-30 06:24:47
可調(diào))后進入PFD的另一端;PFD用于比較兩信號的頻率和相位差,產(chǎn)生與之成比例的信號傳輸給CP(電荷泵),電荷泵通過外接環(huán)形濾波器連接至VCO的控制端。電荷泵根據(jù)PFD的信號對環(huán)形濾波器的連接點充(放
2018-08-23 18:32:45
HMC704是電荷泵輸出,根據(jù)ADIsimPLL設(shè)計出了有源環(huán)路濾波器,仿真顯示能夠鎖相。但在實際電路測量中,我設(shè)置電荷泵輸出分別為拉高、中位和拉低輸出時,環(huán)路濾波器的輸出時鐘為16V(運放供電電壓
2018-12-06 19:30:21
PCM5121電荷泵(Charge Pump) 電壓異常,通過示波器測量芯片VNEG引腳(引腳5) 電壓為0.46V,但手冊說明該處應(yīng)該是通過電荷泵生成-3.3V,出現(xiàn)異常,
另外,讀取寄存器
2024-10-22 07:02:24
效率很低,因為大部分能量都用來驅(qū)動電源開關(guān)了。同時,這樣的開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器噪聲特性很差,敏感電路中會遇到各種各樣的問題,線性穩(wěn)壓器也無法反向使用。問題的解決辦法就是電荷泵,它勉強可以算作開關(guān)模式電源
2019-10-08 15:28:56
本文提出并討論了一種 ± 5V 無感電源的原理圖設(shè)計本文提出并討論了一種 ± 5V 無感電源的原理圖設(shè)計。我最近寫了一篇關(guān)于電荷泵 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的文章,也就是說,DC/DC 轉(zhuǎn)換器通過周期性地
2022-06-17 11:35:40
請問下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
具有高電流能力的NCP1729正輸出倍壓器的典型應(yīng)用。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-22 11:46:37
?。ㄒ话愣疾粫^ 10mA ,具體可以查閱屏體手冊),可以采用電荷泵電路。在這里我分享一種集成電荷泵的芯片方案,采用 TI 的 TPS 65140 ,以下是電路圖,此電路有一定的應(yīng)用范圍限制,下面我會
2022-03-02 07:30:51
利用電荷泵實現(xiàn)背光源的解決方案分析
2019-04-30 14:56:23
請問在無需附加外部電路的情況下利用擺幅電容電荷泵使模擬開關(guān)能連接音頻信號?
2021-04-13 06:14:44
如何利用負壓電荷泵調(diào)節(jié)同步頭電平?音/視頻應(yīng)用模擬開關(guān)怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何設(shè)置電荷泵的極性?
2019-03-12 18:14:25
請問如何設(shè)計一款用于低噪聲恒流電荷泵的誤差放大器EA?
2021-04-21 06:03:58
鎖相環(huán)系統(tǒng)是什么工作原理?傳統(tǒng)電荷泵電路存在的不理想因素有哪些?設(shè)計一種高性能CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路
2021-04-09 06:38:45
1、效率優(yōu)先,兼顧尺寸 如果需要兼顧效率和占用的 PCB 面積大小時,可考慮選用電荷泵。例如電池供電的應(yīng)用中,效率的提高將直接轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぷ鲿r間的有效延長。通常電荷泵可實現(xiàn) 90% 的峰值效率,更重
2018-11-22 21:23:00
請問如何采用集成電荷泵的軌到軌放大器改善輸入偏置精度?
2021-04-20 06:41:35
帶正電壓倍增器的CAT660 100 mA CMOS電荷泵的典型應(yīng)用。 CAT660是一款電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器。它將1.5 V至5.5 V輸入反相至-1.5 V至-5.5 V輸出
2019-04-23 09:22:31
開關(guān)電源、電荷泵、LDODC-DC或者電荷泵電路效率要高于LDO或者其他線性的降壓電路,有哪個了解比較深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
比較器失調(diào)校準電路使用電荷泵,不知道如何加上去
2021-06-24 06:07:58
我看到有人把電荷泵接在NMOS的柵極,是為了提高VGS,以降低導(dǎo)通內(nèi)阻。而圖中把電荷泵接在NMOS的漏極,有什么作用呢?是用于控制VDS的電壓?小白求指導(dǎo)
2019-12-24 12:05:32
DN243新型電荷泵提供低輸入和輸出噪聲
2019-06-27 08:22:38
請問一下可變模式分數(shù)電荷泵如何實現(xiàn)低功耗手機LCD背光驅(qū)動?
2021-06-04 06:09:07
鎖定的時候參考時鐘和反饋的時鐘沒有完全同步,鑒頻鑒相器顯示的結(jié)果是這樣的,但是電荷泵不放電,是什么原因?
2021-06-24 07:17:06
/DC變換器的轉(zhuǎn)換效率為80%~85%,其損耗主要來自外部二極管和調(diào)制器開關(guān)?! 、跓o電壓調(diào)節(jié)的電荷泵:為基本電荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率轉(zhuǎn)換效率(一般超過90%),這是因為電荷泵的損耗
2018-09-28 16:03:17
和調(diào)制器開關(guān)。 ②無電壓調(diào)節(jié)的電荷泵:為基本電荷泵。它具有很高的功率轉(zhuǎn)換效率(一般超過90%),這是因為電荷泵的損耗主要來自電容器的ESR和內(nèi)部開關(guān)管的導(dǎo)通電阻(RDS-ON),而這兩者都可以做得
2014-06-05 15:15:32
%~85%,其損耗主要來自外部二極管和調(diào)制器開關(guān)。②無電壓調(diào)節(jié)的電荷泵:為基本電荷泵(如TC7660H)。它具有很高的功率轉(zhuǎn)換效率(一般超過90%),這是因為電荷泵的損耗主要來自電容器的ESR和內(nèi)部開關(guān)管
2019-03-25 16:31:54
DN310新型降壓電荷泵具有微小,高效和極低噪聲
2019-08-08 12:49:02
一種新型低電荷共享電荷泵電路趙國光 李斌(廣州市華南理工大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院)摘要:采用GSMC0.18μm 工藝設(shè)計了性能優(yōu)良的電荷泵,與傳統(tǒng)電荷泵相比,此電荷泵具
2009-12-14 11:29:35
24 ADM8845利用電荷泵技術(shù)提供所需的2.6 V至5.5 V(鋰離子)輸入電源,最多可驅(qū)動6路白色LED。這些白色LED用于彩色液晶顯示器的背光照明。為實現(xiàn)高的電源效率,采用能夠以1x、1.5x或
2023-05-08 09:56:28
利用電荷泵實現(xiàn)背光源解決方案作者:周楷勛 黃政雄 鐘伯舜關(guān)鍵詞:電荷泵,電容器,電源摘要:電荷泵將能量儲存在電容器上然后轉(zhuǎn)移到輸出,無需利用電感儲能方式,
2010-02-06 12:13:06
20 狀態(tài)空間方程描述的控制系統(tǒng)分析中廣泛應(yīng)用Lyapunov理論分析穩(wěn)定性。因此,本文以具有一個零點的三階電荷泵鎖相環(huán)為例,建立了電荷泵鎖相環(huán)的狀態(tài)空間描述方程,并運用Lyapunov
2010-07-31 17:19:38
0 電荷泵的工作原理
電荷泵電壓反轉(zhuǎn)器是一種DC/DC變換器,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的負電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近
2008-10-24 13:18:15
8357 
9種新型電荷泵反轉(zhuǎn)倍壓器
Telcom公司在2000年8月推出三個系列9種電荷泵反轉(zhuǎn)倍壓器新器件:TC1682~1684、TC2682~2684及TC3682~3684。這三個系列基本功能相同,在性能上略有差別
2009-02-08 11:18:52
1957 
正輸入負輸出電荷泵電路圖
2009-04-03 08:42:47
1370 
電荷泵式電子鎮(zhèn)流器基本電路的分析
摘要:電荷泵式電子鎮(zhèn)流器,采用充電電容和高頻交流源,以實現(xiàn)功率因
2009-07-16 08:43:56
1364 
一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計
摘要: 設(shè)計了一種用于電荷泵鎖相環(huán)的CMOS電荷泵電路。電路中采用3對自偏置高擺幅共源共柵電流鏡進行泵電流鏡像,增大了低電壓下電荷
2010-03-13 11:57:38
3531 
電荷泵,電荷泵是什么意思
背景知識:
便攜式移動設(shè)備大多以電池供電,其負載電路通常是微處理器控制的設(shè)備,比如移動電話、掌
2010-03-23 13:59:52
6694 采用電荷泵的驅(qū)動電路
實際應(yīng)用中可以利用電荷泵對高端VMOS管進行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點是很難對上管使用PWM進行精確控制,比較適合對上
2010-04-14 08:37:44
2861 
作為一個設(shè)計工程師選用電荷泵時必然會考慮以下幾個要素:
·轉(zhuǎn)換效率要高
·
2010-10-25 18:05:33
2438 基于交叉耦合NMOS 單元,提出了一種低壓、快速穩(wěn)定的CMOS 電荷泵電路。一個二極管連接的NMOS 管與自舉電容相并聯(lián),對電路進行預(yù)充電,從而改善了電荷泵電路的穩(wěn)定建立特性。PMOS 串聯(lián)開
2011-11-02 11:25:47
72 最早的理想電荷泵模型是Dickson J提出的,如圖所示,其基本思想就是通過電容對電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓。后來Witte-rs J,Toru Tranzawa等人對Dickson J的電荷泵模型進行改進。
2011-11-10 15:27:02
9399 
Charge Pump Circuit Design電荷泵電路設(shè)計_英版資料。
2016-11-22 17:22:53
0 MEMS麥克風中新型電荷泵的設(shè)計_覃仕成
2017-01-07 21:39:44
6 在最基本的形式中,電荷泵是一種產(chǎn)生大于其工作電壓的電壓的電路。傳統(tǒng)上,電荷泵被認為具有有限的電壓能力,提供性能,被視為在低壓差LDO和開關(guān)調(diào)節(jié)器之間的距離填補利基。
2017-06-22 15:52:37
10 電荷泵應(yīng)用在電路中實質(zhì)作用相當于倍壓整流電路,在一些需用高電壓、小電流的地方,常常使用電荷泵構(gòu)成的倍壓整流電路。倍壓整流的意思就是可以把較低的交流電壓,用耐壓較低的整流二極管和電容器,整出一個較高
2017-10-31 15:22:49
32290 
本文主要介紹了電荷泵設(shè)計原理及在電路中的作用。電荷泵的基本原理是,電容的充電和放電采用不同的連接方式,如并聯(lián)充電、串聯(lián)放電,串聯(lián)充電、并聯(lián)放電等,實現(xiàn)升壓、降壓、負壓等電壓轉(zhuǎn)換功能。電荷泵整個工作
2018-01-06 13:25:29
63974 
本文主要介紹了電荷泵電路動作原理及特點。電荷泵電路通常又叫為切換式電容轉(zhuǎn)換器,包含二極管或切換開關(guān)與電容的切換網(wǎng)路。若控制脈沖為低電平時,其反向輸出為高電平。當控制脈沖為高電平時,其反向輸出為低電平。下面具體來看看電荷泵電路動作原理及特點分析。
2018-01-06 14:08:30
23155 
斬波電路(三) —— 電荷泵電路
2018-08-10 01:50:00
5529 斬波電路(三) 電荷泵電路
2019-04-19 06:20:00
6669 
當效率受到關(guān)注時,電荷泵的組合相當有限它可以提供的輸出電壓。電荷泵非常適合將輸入電壓加倍或反相。它們也擅長提供一半的輸入電壓。下面的圖1a和1b顯示了當輸出端需要輸入電壓的一半時,電荷泵電路的兩個相位(電荷泵開關(guān)位置和電流)。已交換開關(guān)S2和S4的位置以簡化電路的繪制。
2019-04-12 08:03:00
5232 
在該電路申,白光LED驅(qū)動器是基于1倍壓模式、1.5倍壓模式的自適應(yīng)電荷泵,電荷泵的輸入連接至VIN引腳,輸出連接至VOUT引腳。電荷泵有開環(huán)和閉環(huán)兩種工作模式。在開環(huán)模式下,VOUT端的電壓等于輸入電壓乘以增益倍數(shù)。
2020-01-18 16:18:00
3573 
OPPO的AirVOOC技術(shù)獨家的隔離型電荷泵技術(shù)配合VOOC的直充架構(gòu)精髓高效率地匹配無線充電的接收端,提高效率、減少發(fā)熱、保證安全。
2020-09-07 12:26:35
3666 南芯半導(dǎo)體的電荷泵輕載降頻電路發(fā)明專利,提供了一種基于電壓差控制的電荷泵輕載降頻電路,解決了現(xiàn)有電荷泵電路在無法通過功率管來檢測電流的前提下,提高電荷泵電路輕載時的轉(zhuǎn)換效率的問題。
2020-11-09 10:10:54
3219 
圖l是典型的電荷泵結(jié)構(gòu)。此處電荷泵為兩個受鑒頻鑒相器(PFD)輸出信號控制的開關(guān)電流源,它與后面的環(huán)路濾波器共同作用,將PFD的邏輯信號轉(zhuǎn)化為電壓信號,該電壓信號進而調(diào)節(jié)壓控振蕩器的振蕩頻率。
2021-03-11 09:30:07
5153 
原文來自公眾號:硬件工程師看海 電荷泵電源是一種常見架構(gòu)的電源,與基于電感的開關(guān)電源相比, 電荷泵尺寸小,沒有電感帶來的磁場和EMI干擾 。 近年來,電荷泵比較熱門應(yīng)用是手機領(lǐng)域的快充。 手機行業(yè)快
2021-03-22 08:51:41
19346 電荷泵進入高壓狀態(tài)
2021-04-27 15:10:12
6 高壓電荷泵IC解決方案
2021-05-11 19:22:18
11 電荷泵電壓反轉(zhuǎn)器是一種DC/DC變換器,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的負電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近兩倍的輸入電壓,即VOUT≈2VIN。由于它是利用電容的充電、放電
2022-12-08 14:01:48
4800 該設(shè)計理念展示了穩(wěn)壓LCD偏置發(fā)生器如何不需要電感器?;贛AX868穩(wěn)壓反相電荷泵的電荷泵設(shè)計取代了開關(guān)模式設(shè)計,產(chǎn)生負電壓用于偏置LCD。負負反相電荷泵反饋路徑中的幾個元件產(chǎn)生逆變器四倍器電路。
2023-01-14 11:24:20
1204 
本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標準反相電荷泵進行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。 0 1 商用交錯式反相
2023-03-01 16:25:03
1545 電荷泵設(shè)計非常巧妙,只需要幾個簡單的器件,就能實現(xiàn)倍壓或者負壓。電荷泵,也稱為開關(guān)電容式電壓變換器,它通過電容對電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓,使電流逆勢由低電勢流向高電勢。
2023-04-19 14:54:02
3387 
參考電荷泵倍壓輸出電路,把參考電壓由Vcc改為GND,即可得到電荷泵負壓輸出電路。
2023-04-20 14:21:39
3246 
在討論8位MCUs中的電荷泵之前,讓我們快速回顧一下電荷泵是什么。電荷泵是一種電源拓撲,它使電荷通過電容器移動,電容器在輸入和輸出之間電切換。電荷放在一側(cè)的電容器上,然后在另一側(cè)取出。根據(jù)電源的特定目標,這可用于使輸入電壓加倍或產(chǎn)生負電源。
2023-04-23 09:27:58
1193 電荷泵解決方案通常被認為噪聲太大,不適合低噪聲應(yīng)用。工程師將電荷泵電源與20mV至200mV范圍內(nèi)的峰峰值噪聲水平相關(guān)聯(lián)。凌力爾特最新的穩(wěn)壓電荷泵系列和線性穩(wěn)壓器電源解決方案是無電感、小尺寸、低輸出噪聲器件,其噪聲遠低于電荷泵的預(yù)期。這些產(chǎn)品是低噪聲系統(tǒng)的可行電源替代品。
2023-04-24 11:50:42
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大多數(shù)白光LED電荷泵IC的印刷電路板(PCB)布局非常簡單,但對于大電流電荷泵或引腳數(shù)較多的電荷泵(如MAX1576)來說,線路板布局需要遵循一些規(guī)則。本文給出了一個PCB布局實例,并討論了相關(guān)的設(shè)計規(guī)則。
2023-06-25 11:14:00
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對于許多白光LED電荷泵IC來說,印刷電路板(PCB)布局很簡單。但大電流電荷泵和具有許多引腳的電荷泵(如MAX1576)有更嚴格的要求。討論了PCB布局和設(shè)計指南。
2023-06-25 16:15:00
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電荷泵基于一個物理學(xué)的基本原理:在閉合電路中來回流動的電荷不會消失。
2023-08-15 15:38:58
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路圖設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-10-09 14:57:28
15 如何設(shè)置電荷泵的極性? 電荷泵是一種在電路中生成能夠提高電壓的設(shè)備。其原理是利用介質(zhì)的電容性質(zhì)將電荷傳輸?shù)揭粋€電容器中,并將其放大以供使用。在電荷泵的電路中,有兩個電極,分別為正極和負極。在使用電荷泵
2023-10-30 10:46:47
1216 電荷泵是一種將電荷從低電勢轉(zhuǎn)移到高電勢的裝置。它在電子學(xué)中被廣泛應(yīng)用,如用于電信號的增益、時鐘信號的產(chǎn)生和高壓電力輸送等。在本文中,我們將詳細介紹電荷泵的轉(zhuǎn)換效率以及相關(guān)的參數(shù)、設(shè)計和優(yōu)化。 首先
2023-12-18 17:47:39
3036 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種分立電荷泵的設(shè)計.pdf》資料免費下載
2024-10-11 10:53:55
2 電荷泵技術(shù)(Charge Pumping)經(jīng)過四十多年的發(fā)展,通過測量MOS 晶體管中的界面電荷,已成為測量和表征 MOS 器件界面性質(zhì)的最有效、最可靠,并被廣泛接受的技術(shù)。
2025-08-05 11:51:55
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