电荷泵使用交流耦合技术将能量从传输电容器传输到存储电容器。传输电容器首先通过模拟开关充电至 V BATT电平,然后其他模拟开关将能量传输至与 V OUT相连的存储电容器。然后转移电容器再次充电,并重复该循环。对于呈现零损耗的理想模拟开关,V OUT电平等于 V BATT 的两倍。然而,正如预期的那样,模拟开关的有限导通电阻会产生与负载电流成比例下降的输出电平。图 1 中的基本稳压电荷泵包括一个振荡器、几个模拟开关、一个电压基准和一个比较器。比较器用作电压监视器和振荡器。当电路处于调节状态时,比较器输出为低电平,从而关闭 NC(常闭)开关并允许 C 1充电至 V BATT。当 V OUT电压降至输出调节阈值以下(本例中为 3.3V)时,比较器输出变高。 NO(常开)开关闭合,将 C 1的电荷转移到 C 2。重复此循环,直到 V OUT恢复稳定。
电阻器R 3至R 5提供振荡所需的迟滞。它们的值 1 MΩ 可产生显着的滞后水平并限度地减少 V BATT负载。当比较器输出改变状态时,反馈电阻器 R 5通过移动应用于比较器正输入的阈值来产生迟滞。对于所示电阻值、IC 1标称参考值(1.182V) 和 V BATT = 3V,V IN + 阈值在 V IN +(低)= 0.39V 和 V IN +(高)=近似值之间摆动1.39V。当电路处于调节状态时,V IN – 略高于V IN +,比较器输出为低电平,R 1 -R 2分压器感测V OUT处的电压,并且V IN +处的阈值为低电平(0.39V)。当 V IN + 为 0.39V 时,您可以根据等式 V IN +=V OUT [R 2 /(R 1 +R 2 )]计算 R 1和 R 2值。 R 1 +R 2的电阻应大于1 MΩ,以化V BATT负载。如果V OUT =3.3V且R 2为2.2MΩ,则R 1计算为301kΩ。电容器C 3连接到比较器的V IN – 输入。C 3与 R 1和 R 2一起根据以下简化关系设置振荡频率: t DISCHARGE =t LOW =–(R 2 C 3 )ln[(V IN +(LOW))/(V IN +HIGH ))]; t充电=t HIGH =–(R 2 C 3 )ln[1–(V IN +(HIGH)–V IN +(LOW))/(V BATT –V IN +(LOW)];且 f OSC =1 /t PERIOD,其中 t PERIOD =t LOW +t HIGH。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。