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[導讀]在結束這個關于電荷泵的簡短系列文章時,我想給你一些電路想法,讓你思考一個基本的電荷泵電路作為一個適用于廣泛應用的構建塊。如果我們的應用程序需要一個非標準的解決方案,那么我們很有可能可以將幾個簡單的組件拼湊在一起。

在結束這個關于電荷泵簡短系列文章時,我想給你一些電路想法,讓你思考一個基本的電荷泵電路作為一個適用于廣泛應用的構建塊。如果我們的應用程序需要一個非標準的解決方案,那么我們很有可能可以將幾個簡單的組件拼湊在一起。

目前實用的電荷泵的主要不是則是很難實現大功率、高電壓應用,在這些方面,目前電感式開關DC-DC轉換器還有著無可比擬的優(yōu)勢。具體而言,電荷泵目前主要的用途如下:

小功率倍壓、電壓反轉應用,典型的應用如單電源的5V、3V系統為RS232等串行系統提供±12的信號電平。

倍壓應用,目前主流應用是驅動LED尤其白光LED,在電池供電的手機、數碼相機等領域,為LED背光照明和LED閃光燈提供合適的電源。另一個很廣泛的應用是為EEPROM和flash存儲器提供讀寫電源,這些存儲器IC的電源軌一般是1.8V、3.3V,而讀取需要+5V,擦寫需要12V,將電荷泵集成到這些存儲器IC中,就可以實現單一電源供電。

電荷泵的基本原理是給電容充電,把電容從充電電路取下以隔離充進的電荷,然后連接到另一個電路上,傳遞剛才隔離的電荷。我們形象地把這個傳遞電荷的電容看成是“裝了電子的水桶”。從一個大水箱把這個桶接滿,關閉龍頭,然后把桶里的水倒進一個大水箱[8]。電荷泵也稱為開關電容式電壓變換器,是一種利用所謂的“快速”或“泵送”電容,而非電感或變壓器來儲能的DC-DC變換器(直流變換器)。它們能使輸入電壓升高或降低,也可以用于產生負電壓。其內部的MOSFET開關陣列以一定的方式控制快速電容器的充電和放電,從而使輸入電壓以一定因數(1/2,2或3)倍增或降低,從而得到所需要的輸出電壓。

電荷泵的每一級都會將輸出電壓增加大約開關波形的幅度。如果我們想要更高(或者,在反相電荷泵的情況下,更負)輸出電壓,我們可以級聯多個電荷泵級(參見圖 1)。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

1:級聯多個電荷泵級

我們還可以組合受監(jiān)管和不受監(jiān)管的電荷泵級。圖 2 顯示了這樣一個電路,其中可以在大約 15V 和 30V 之間調節(jié)輸出電壓。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

2:帶有額外非穩(wěn)壓級的穩(wěn)壓電荷泵

電荷泵電路在充電階段使用直流電壓來設置飛跨電容器的電壓。如果我們有它們可用,我們可以在充電階段使用不同的電壓作為電源,以提高轉換效率或擴展輸出電壓范圍。

3 顯示了一個電路,該電路使用 5V 輸入電壓從 15V 升壓轉換器產生大約 19.3V 的輸出電壓。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

3:高效電荷泵

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

4 顯示了使用 –5V 電源從 5V 升壓轉換器產生 –9.3V 的電路。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

4:高效反相電荷泵

5 顯示了一個漂亮的小電荷泵電路,它采用了 Dickson 乘法器。這使用反相開關波形來減少所需的開關級數。在此應用中,標準邏輯門生成 5V 矩形波形,用于驅動電荷泵電路以生成大約 18V 的輸出電壓(盡管具有低電流能力)。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

5:在 Dickson 乘法器電路中使用邏輯門

電荷泵電路有時用于在 DC/DC 轉換器電路中產生自舉電源,如圖 6 所示。在該電路中,連接到開關節(jié)點的電容器會產生高于電源電壓的電壓,從而可以使用用于高端開關的 N 溝道 FET。N 溝道 FET 比等效的 P 溝道器件小,從而提高了性能或降低了成本(或兩者的某種組合)。請注意,圖 6 中所示的布置僅在開關節(jié)點切換時有效,因此它往往僅用于以強制 PWM 工作的轉換器。

使用電荷泵驅動電路-第 4 部分

6:DC/DC 轉換器自舉電容器

電荷泵是我們軍械庫中的有用電路。它們成本低、簡單且靈活。許多電路已經具有可用于驅動電荷泵的合適時鐘信號,我們所需要的只是一個合適的驅動級。對于要求更高的應用,TI 提供了一系列專用電荷泵器件,這些器件的性能甚至優(yōu)于自制電荷泵所能達到的性能。



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