拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行梳理,分析和總結(jié)了它們的優(yōu)勢(shì)和特性。隨后,探討了提高電荷泵效率的有效手段,如減小死區(qū)時(shí)間和飛電容電位預(yù)建,為電荷泵的設(shè)計(jì)與應(yīng)用提供新思路。
2025-10-07 13:03:00
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反電勢(shì)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(huì)跳變的特性,當(dāng)電路保持充放電狀態(tài)時(shí),電容兩端電壓差保持恒定。
2011-11-10 15:32:14
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電荷泵(Charge-Pump):又稱為開(kāi)關(guān)電容DCDC變換器(switched capacitor voltage converter),也被稱為無(wú)電感DCDC變換器。電荷泵DCDC利用電容電壓
2023-03-01 10:44:08
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電荷泵(charge pump),也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換器,是一種利用所謂的“快速”(flying)或“泵送”電容(而非電感或變壓器)來(lái)儲(chǔ)能的DC-DC(變換器)。
2023-09-05 15:02:13
45420 
只能提供相對(duì)少量的電流。由于低電流限制,電荷泵最適合信號(hào)(通信)或驅(qū)動(dòng)LCD背光等應(yīng)用。歷史上,一個(gè)常見(jiàn)的應(yīng)用是產(chǎn)生+3V至+15V和-3V至-15V的RS232通信收發(fā)器(如MAX232)。
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(shí)鐘信號(hào)生成中有著廣泛的應(yīng)用。鑒相器用于檢測(cè)兩個(gè)輸入信號(hào)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(duì)鑒相器和電荷泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)和優(yōu)化。
2025-01-02 09:39:08
3718 
4155C 半導(dǎo)體參數(shù)分析儀=======================================深圳佳捷倫電子儀器有限公司聯(lián)系人:周玲/歐陽(yáng)璋***電話:0755-89519600傳真
2019-09-25 11:45:16
半導(dǎo)體泵浦固體激光器的種類很多,可以是連續(xù)的、脈沖的、調(diào)Q的,以及加倍頻混頻等非線性轉(zhuǎn)換的。工作物質(zhì)的形狀有圓柱和板條狀的。
2020-03-10 09:03:12
請(qǐng)問(wèn),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(méi)有電流的規(guī)格。所以我問(wèn)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(qǐng)回答。謝謝您
2019-05-10 09:47:43
電容器濾除。電荷泵十分適用于便攜式應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì),如蜂窩式電話、尋呼機(jī)、藍(lán)牙系統(tǒng)和便攜式電子設(shè)備。1、電荷泵電路工作原理分析與設(shè)計(jì)電荷泵也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換器,是一種利用所謂的“快速
2018-10-22 15:20:33
電壓轉(zhuǎn)換的級(jí)聯(lián)和混合有什么區(qū)別電荷泵和降壓拓?fù)浣M合有哪些優(yōu)點(diǎn)
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(jiǎn)化圖如上,在一個(gè)工作周期內(nèi),前半個(gè)周期輸入開(kāi)關(guān)閉合時(shí),輸入電壓對(duì)電容C1充電至輸入值;在后半個(gè)周期內(nèi),輸入開(kāi)關(guān)斷開(kāi),輸出
2024-01-27 14:33:33
在實(shí)際應(yīng)用中都是不現(xiàn)實(shí)的。電荷泵電路中非理想行為的一些來(lái)源包括:金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)管開(kāi)關(guān)損耗電容器等效串聯(lián)電阻Charge leakage 充電泄漏這些非理想性中的每一個(gè)都可能導(dǎo)致電荷泵電路的效率
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(duì)電感器的需要。電荷泵解決方案的一個(gè)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(jì)人員解決這個(gè)問(wèn)題的方法是,在電荷泵輸出
2022-11-17 07:22:56
,首先以一個(gè)升壓電荷泵將+3.3V或5V的輸入電源進(jìn)行二倍壓升壓,然后采用一個(gè)負(fù)壓電荷泵將二倍壓升壓后的電源輸出進(jìn)行轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓。3.電荷泵為電路供電與基于電感的開(kāi)關(guān)電源變換器相比,電荷泵具有尺寸
2018-10-22 15:20:58
本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測(cè)的基本原理,通過(guò)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(jì)算公式。并以CDCE72010 為例子,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了不合理的電路設(shè)計(jì)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(zhǔn)確性。
2021-04-20 06:00:37
AHX04A固定5V±2.5%輸出的低功耗電荷泵升壓轉(zhuǎn)換電路IC,AHX04A是一種低噪聲、固定頻率的電荷泵型轉(zhuǎn)換器,在輸入電壓范圍在 3.0V 到 4.5V該器件可以產(chǎn)生 5V 的輸出電壓,最大
2021-11-05 11:07:30
HMC704是電荷泵輸出,根據(jù)ADIsimPLL設(shè)計(jì)出了有源環(huán)路濾波器,仿真顯示能夠鎖相。但在實(shí)際電路測(cè)量中,我設(shè)置電荷泵輸出分別為拉高、中位和拉低輸出時(shí),環(huán)路濾波器的輸出時(shí)鐘為16V(運(yùn)放供電電壓
2018-12-06 19:30:21
PCM5121電荷泵(Charge Pump) 電壓異常,通過(guò)示波器測(cè)量芯片VNEG引腳(引腳5) 電壓為0.46V,但手冊(cè)說(shuō)明該處應(yīng)該是通過(guò)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
PRD1211,5 Vin,200 Vout,2 mA參考設(shè)計(jì)。本設(shè)計(jì)使用帶四倍電荷泵的升壓轉(zhuǎn)換器。它采用創(chuàng)新的4級(jí)電荷泵,將升壓級(jí)的輸出電壓提高4倍。可以使用許多不滿額定輸出電壓的器件。此外,級(jí)聯(lián)FET(Q1)用于提高ADP1613的電壓能力
2019-07-17 08:11:56
效率很低,因?yàn)榇蟛糠帜芰慷加脕?lái)驅(qū)動(dòng)電源開(kāi)關(guān)了。同時(shí),這樣的開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器噪聲特性很差,敏感電路中會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,線性穩(wěn)壓器也無(wú)法反向使用。問(wèn)題的解決辦法就是電荷泵,它勉強(qiáng)可以算作開(kāi)關(guān)模式電源
2019-10-08 15:28:56
簡(jiǎn)單,更便宜;require less PCB area; 減少多氯聯(lián)苯面積;在低負(fù)載電流下提供優(yōu)異的效率;不會(huì)產(chǎn)生同樣多的輻射電磁干擾。電荷泵穩(wěn)壓器的主要限制是輸出電流; 當(dāng)需要超過(guò)50-100毫安
2022-06-17 11:35:40
請(qǐng)問(wèn)下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
需要從哪幾方面去分析電荷泵鎖相環(huán)系統(tǒng)的相位噪聲特性? 才能得出系統(tǒng)噪聲特性的分布特點(diǎn)以及與環(huán)路帶寬的關(guān)系。
2021-04-07 07:11:48
找不到聯(lián)系方式,請(qǐng)?jiān)跒g覽器上搜索一下,旺貿(mào)通儀器儀Keysight B1500A 半導(dǎo)體器件參數(shù)分析儀/半導(dǎo)體表征系統(tǒng)主機(jī)主要特性與技術(shù)指標(biāo)測(cè)量功能在 0.1 fA - 1 A / 0.5 μV - 200
2019-12-25 15:04:23
寫入配置寄存器后,L6480控制器電荷泵頻率停止。復(fù)位引腳上的脈沖似乎什么都不做。是否有適當(dāng)?shù)捻樞蛑匦聠?dòng)電荷泵頻率?我怎樣才能解決這個(gè)問(wèn)題?控制器設(shè)置:16Mhz內(nèi)部時(shí)鐘,無(wú)輸出,OSCOUT
2018-10-11 11:30:11
圖像,包括短積分時(shí)間和長(zhǎng)積分時(shí)間,但是這種方法并不能有效地獲取場(chǎng)景的明暗信息,同時(shí)很難擴(kuò)展到同時(shí)采集多于兩個(gè)圖像。在此提出了基于電荷泵的CMOS圖像傳感器,使用一個(gè)簡(jiǎn)單的電荷泵抬高重置脈沖信號(hào)的幅值,使
2018-12-04 15:13:20
利用電荷泵實(shí)現(xiàn)背光源的解決方案分析
2019-04-30 14:56:23
如何設(shè)置電荷泵的極性?
2019-03-12 18:14:25
請(qǐng)問(wèn)如何設(shè)計(jì)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(jì)一種高性能CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路
2021-04-09 06:38:45
使用一對(duì)集成電荷泵環(huán)路,工作在相位差為 180 度的情形,這樣的好處是最大限度地降低輸出電壓紋波,從而有效避免因在輸出端增加濾波處理而導(dǎo)致的成本增加。而且,與具有相同輸出電流的等效電感開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器相比,電荷泵產(chǎn)生的噪聲更低些。對(duì)于 RF 或其它低噪聲應(yīng)用,這一點(diǎn)使其無(wú)疑更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2018-11-22 21:23:00
PAM8904 18Vpp輸出Peizo發(fā)聲器驅(qū)動(dòng)器的典型應(yīng)用。 PAM8904是一款帶有集成電荷泵升壓轉(zhuǎn)換器的壓電發(fā)聲器驅(qū)動(dòng)器。 PAM8904能夠通過(guò)5.5V電源驅(qū)動(dòng)24VPP陶瓷/壓電發(fā)聲器。電荷泵可以以1x,2x或3x模式運(yùn)行
2020-08-12 09:58:27
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
帶電壓反相器的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 09:21:59
開(kāi)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(gè)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(zhǔn)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
壓 3.電荷泵動(dòng)作時(shí)高效率 4.最適合用在DC/DC轉(zhuǎn)換器的輔助電壓輸出. 基本電路 基本電路由圖1所示. 輸出電壓如圖所示,VOUT1、VOUT2、VOUT3輸出電壓分別是輸入電壓的1、2
2018-12-06 11:56:24
一臺(tái)半導(dǎo)體參數(shù)分析儀抵得上多種測(cè)量儀器Keysight B1500A 半導(dǎo)體參數(shù)分析儀是一款一體化器件表征分析儀,能夠測(cè)量 IV、CV、脈沖/動(dòng)態(tài) I-V 等參數(shù)。 主機(jī)和插入式模塊能夠表征大多數(shù)
2025-10-29 14:28:09
測(cè)試儀、數(shù)據(jù)采集儀、光波測(cè)量系統(tǒng)、多用表校準(zhǔn)儀、色彩分析儀、各類通訊測(cè)試儀器及光學(xué)量測(cè)儀等電子儀器量表。4156C 是安捷倫的半導(dǎo)體參數(shù)分析儀。半導(dǎo)體參數(shù)分析儀是用于各種測(cè)量功能的多合一工具。半導(dǎo)體參數(shù)分析儀
2021-07-09 15:51:57
設(shè)計(jì)采用ADP1613升壓轉(zhuǎn)換器和四倍電荷泵。它采用創(chuàng)新的4級(jí)電荷泵,將升壓級(jí)的輸出電壓提高4倍??梢允褂迷S多不滿額定輸出電壓的器件。此外,級(jí)聯(lián)FET(Q1)用于提高ADP1613的電壓能力。使我們能夠使用非常便宜的集成FET升壓控制器
2019-07-16 06:35:37
直流鑒相誤差信號(hào),但考慮到器件電平上的噪聲,可以加電荷泵來(lái)產(chǎn)生實(shí)際的直流輸出,請(qǐng)問(wèn)AD9901內(nèi)部是否已經(jīng)集成了電荷泵?[size=13.3333330154419px] [size
2018-09-28 15:34:12
是否可用電荷泵產(chǎn)生-5V的直流電壓啊,可以用什么芯片
2019-07-03 06:54:44
鎖定的時(shí)候參考時(shí)鐘和反饋的時(shí)鐘沒(méi)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
利用電壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生所要求的電源電壓,對(duì)于低功耗、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的低成本設(shè)計(jì),電荷泵通常是最佳的選擇。它不需要昂貴的電感或額外的半導(dǎo)體器件,而且易于使用。??電荷泵的選擇??1. 收發(fā)器電源??目前市面上已有簡(jiǎn)單、功能
2021-07-14 07:00:00
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
DAC驅(qū)動(dòng)電荷泵產(chǎn)生可調(diào)負(fù)偏壓:圖1 所示電路可提供一個(gè)小電流、可調(diào)整的負(fù)偏置電壓。適用于傳感器偏置、LCD 對(duì)比度偏壓、或壓控振蕩器(VCO)的調(diào)諧電壓。該電路利用DAC 驅(qū)動(dòng)一個(gè)
2009-10-31 08:13:44
20 一種新型低電荷共享電荷泵電路趙國(guó)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(jì)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 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(gè)零點(diǎn)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(yùn)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(fù)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(gè)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(gè)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(fù)輸出電荷泵電路圖
2009-04-03 08:42:47
1370 
時(shí)序脈沖產(chǎn)生器電路圖
2009-05-08 14:38:44
1062 
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(shí)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(jì)
摘要: 設(shè)計(jì)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(duì)自偏置高擺幅共源共柵電流鏡進(jìn)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(shí):
便攜式移動(dòng)設(shè)備大多以電池供電,其負(fù)載電路通常是微處理器控制的設(shè)備,比如移動(dòng)電話、掌
2010-03-23 13:59:52
6694 采用電荷泵的驅(qū)動(dòng)電路
實(shí)際應(yīng)用中可以利用電荷泵對(duì)高端VMOS管進(jìn)行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點(diǎn)是很難對(duì)上管使用PWM進(jìn)行精確控制,比較適合對(duì)上
2010-04-14 08:37:44
2861 
安捷倫科技(Agilent)推出高效能的HDMI 1.4a協(xié)定分析儀和產(chǎn)生器U4998A。設(shè)計(jì)工程師可透過(guò)U4998A來(lái)測(cè)試他們的裝置,以確保達(dá)到HDMI相容性測(cè)試規(guī)格1.4a版(CTS 1.4a)的要求
2011-06-09 09:12:40
2821 我們?cè)O(shè)計(jì)了一款電荷泵用以在存儲(chǔ)器中傳遞外部編程高壓。這種電荷泵利用高壓NMOS器件提高了耐壓特性并保證了正常工作,且增加了襯底偏置以縮短電荷泵的穩(wěn)定時(shí)間。
2011-08-31 10:34:14
5938 
該文設(shè)計(jì)采用SMIC 1.2V,0.13b~m CMOS工藝。通過(guò)對(duì)電荷泵的非線性特性分析,設(shè)計(jì)一種低電壓,高性能的電荷泵電路。這種電荷泵電路上下支路的電流失配在300m V~900mV的輸出擺幅下得到
2011-09-26 14:57:17
36 分析了電荷泵電路實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細(xì)分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設(shè)計(jì);
2011-10-21 18:33:21
69 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(gè)二極管連接的NMOS 管與自舉電容相并聯(lián),對(duì)電路進(jìn)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(kāi)
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(guò)電容對(duì)電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓。后來(lái)Witte-rs J,Toru Tranzawa等人對(duì)Dickson J的電荷泵模型進(jìn)行改進(jìn)。
2011-11-10 15:27:02
9399 
MAX522 DAC驅(qū)動(dòng)電荷泵產(chǎn)生可調(diào)負(fù)偏壓
2016-08-18 18:28:55
0 Charge Pump Circuit Design電荷泵電路設(shè)計(jì)_英版資料。
2016-11-22 17:22:53
0 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(rèn)為具有有限的電壓能力,提供性能,被視為在低壓差LDO和開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器之間的距離填補(bǔ)利基。
2017-06-22 15:52:37
10 電荷泵是什么 電荷泵,也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換器,是一種利用所謂的快速(flying)或泵送電容(而非電感或變壓器)來(lái)儲(chǔ)能的DC-DC(變換器)。 定義:也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換器,是一種利用所謂
2017-10-31 15:05:47
38087 電荷泵應(yīng)用在電路中實(shí)質(zhì)作用相當(dāng)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(gè)較高
2017-10-31 15:22:49
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本文主要介紹了電荷泵電路動(dòng)作原理及特點(diǎn)。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(kāi)關(guān)與電容的切換網(wǎng)路。若控制脈沖為低電平時(shí),其反向輸出為高電平。當(dāng)控制脈沖為高電平時(shí),其反向輸出為低電平。下面具體來(lái)看看電荷泵電路動(dòng)作原理及特點(diǎn)分析。
2018-01-06 14:08:30
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滿足嚴(yán)格的功率和面積要求。然而,電荷泵的設(shè)計(jì)本質(zhì)上是純模擬的,涉及高壓,需要精心的設(shè)計(jì)技術(shù)、密集的半導(dǎo)體器件分析、精心的設(shè)計(jì)布局規(guī)劃和準(zhǔn)確的寄生提取工藝,才能在硅的實(shí)際應(yīng)用中產(chǎn)生良好的效果。
2019-01-29 08:00:00
39 斬波電路(三) 電荷泵電路
2019-04-19 06:20:00
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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(wú)法通過(guò)功率管來(lái)檢測(cè)電流的前提下,提高電荷泵電路輕載時(shí)的轉(zhuǎn)換效率的問(wèn)題。
2020-11-09 10:10:54
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圖l是典型的電荷泵結(jié)構(gòu)。此處電荷泵為兩個(gè)受鑒頻鑒相器(PFD)輸出信號(hào)控制的開(kāi)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(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),該電壓信號(hào)進(jìn)而調(diào)節(jié)壓控振蕩器的振蕩頻率。
2021-03-11 09:30:07
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原文來(lái)自公眾號(hào):硬件工程師看海 電荷泵電源是一種常見(jiàn)架構(gòu)的電源,與基于電感的開(kāi)關(guān)電源相比, 電荷泵尺寸小,沒(méi)有電感帶來(lái)的磁場(chǎng)和EMI干擾 。 近年來(lái),電荷泵比較熱門應(yīng)用是手機(jī)領(lǐng)域的快充。 手機(jī)行業(yè)快
2021-03-22 08:51:41
19347 圖1所示的電路是受電容式電荷泵電路所啟發(fā)的[1],這種電路廣泛用于電源而產(chǎn)生高電壓或負(fù)電壓。圖1使用運(yùn)算放大器代替開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)線性工作。這個(gè)設(shè)計(jì)使用了三個(gè)級(jí),但也可以級(jí)聯(lián)更多的級(jí)來(lái)獲得更高的輸出電壓。
2021-04-14 16:26:01
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電荷泵進(jìn)入高壓狀態(tài)
2021-04-27 15:10:12
6 本文將使用我們心愛(ài)的 555 定時(shí)器來(lái)構(gòu)建、演示和測(cè)試帶有 555 定時(shí)器 IC 的正負(fù)電荷泵電路。
2022-08-15 16:11:49
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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(fù)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 電荷泵 集成電路中使用IICP來(lái)生成較小的負(fù)偏置軌。ADP5600獨(dú)特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級(jí)故障保護(hù)功能結(jié)合在一起。 ADP5600是一款交錯(cuò)式電荷泵逆變器,集成了低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器。與傳統(tǒng)的基于電感或電容的解決方案相比,其獨(dú)特的電荷泵級(jí)具有更低的輸出
2023-03-01 16:25:03
1545 雖然電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器在當(dāng)今許多DC-DC能量轉(zhuǎn)換器中很常見(jiàn),但主要以其倍增器和逆變器配置而聞名。本文重點(diǎn)介紹分壓器配置,它將給定輸入電壓精確地除以二。在簡(jiǎn)要回顧了電荷泵的基本原理之后,將介紹兩種應(yīng)用:從兩節(jié)鋰電池高效產(chǎn)生穩(wěn)定的3.3V電源,以及從5V高效推導(dǎo)10V電源。
2023-03-09 16:00:28
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電荷泵設(shè)計(jì)非常巧妙,只需要幾個(gè)簡(jiǎn)單的器件,就能實(shí)現(xiàn)倍壓或者負(fù)壓。電荷泵,也稱為開(kāi)關(guān)電容式電壓變換器,它通過(guò)電容對(duì)電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓,使電流逆勢(shì)由低電勢(shì)流向高電勢(shì)。
2023-04-19 14:54:02
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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(fù)壓輸出電路。
2023-04-20 14:21:39
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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?fù)?,它?b class="flag-6" style="color: red">電荷通過(guò)電容器移動(dòng),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(biāo),這可用于使輸入電壓加倍或產(chǎn)生負(fù)電源。
2023-04-23 09:27:58
1193 大多數(shù)白光LED電荷泵IC的印刷電路板(PCB)布局非常簡(jiǎn)單,但對(duì)于大電流電荷泵或引腳數(shù)較多的電荷泵(如MAX1576)來(lái)說(shuō),線路板布局需要遵循一些規(guī)則。本文給出了一個(gè)PCB布局實(shí)例,并討論了相關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)則。
2023-06-25 11:14:00
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對(duì)于許多白光LED電荷泵IC來(lái)說(shuō),印刷電路板(PCB)布局很簡(jiǎn)單。但大電流電荷泵和具有許多引腳的電荷泵(如MAX1576)有更嚴(yán)格的要求。討論了PCB布局和設(shè)計(jì)指南。
2023-06-25 16:15:00
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時(shí),需要確保正確設(shè)置電荷泵的極性,以避免電路短路或其他問(wèn)題,同時(shí)確保設(shè)備在高效運(yùn)行。 一般來(lái)說(shuō),電荷泵的極性可以通過(guò)改變其輸入和輸出之間的電流方向來(lái)設(shè)置。這些電流方向可以通過(guò)使用不同類型的半導(dǎo)體材料和構(gòu)造
2023-10-30 10:46:47
1216 電荷泵是一種將電荷從低電勢(shì)轉(zhuǎn)移到高電勢(shì)的裝置。它在電子學(xué)中被廣泛應(yīng)用,如用于電信號(hào)的增益、時(shí)鐘信號(hào)的產(chǎn)生和高壓電力輸送等。在本文中,我們將詳細(xì)介紹電荷泵的轉(zhuǎn)換效率以及相關(guān)的參數(shù)、設(shè)計(jì)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(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-11 10:53:55
2 電荷泵技術(shù)(Charge Pumping)經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展,通過(guò)測(cè)量MOS 晶體管中的界面電荷,已成為測(cè)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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評(píng)論