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电荷泵基础知识工作原理
电荷泵基础知识工作原理
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电荷泵基础知识,对于理解电荷泵的PLL电路理解有帮助工作原理,选用
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电荷泵工作原理
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本文介绍了电荷泵的基本知识,对希望了解电荷泵的人们会 有帮助。
电荷泵介绍以及工作原理
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电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)
电源技术中的电荷泵的基本原理
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电容是存储电荷或电能,并按预先确定的速度和时间放电的器件。如果一个理想的电容以理想的电压源%进行充电,如图1(a)所示,则电容将依据Dirac电流脉冲函数立即存储电荷,如图1(b)所示。存储的`总电荷数量按下式计算。 实际的电容具有等效串联阻抗(ESR)和等效串联电感(ESL),两者都不会影响到电容存储电能的能力。然而,它们对开关电容电压变换器的整体转换效率有很大的影响。实际电容充电的等
电荷泵(charge pump)原理
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电荷泵的基本原理是给电容充电,把电容从充电电路取下以隔离充进的电荷,然后连接到另一个电路上,传递刚才隔离的电荷。我们形象地把这个传递电荷的电容看成是“装了电子的水桶”。从一个大水箱把这个桶接满,关闭龙头,然后把桶里的水倒进一个大水箱[8]。电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容,而非电感或变压器来储能的DC-DC变换器(直流变换器)。
电荷泵设计原理及在电路中的作用
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1、电荷泵原理电荷泵的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为简单的电荷泵电路。V2输出为方波信号,当V2为低电平的时候,V1通过D1、C1、V2对电容C2充电,C2两端电压上正下负;当V2为高电平输出的时候,V2输出电压与C1两端电压相叠加,通过D3对负载供电并对C2充电。如果忽略二极
电荷泵升压电路及其工作方法解析
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电荷泵的工作过程为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作在较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),其占用空间,使用成本较低。电荷泵转换器不使用电感器,因此其辐射EMI可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容器
PLL频率合成器可带高电压电荷泵
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锁相环(PLL)频率合成器中的电荷泵电压用于控制VCO的振荡频率。大多数PLL的电荷泵电压一般为5V或6V,因而电荷泵电压可控的VCO频率调谐范围和调谐精度都是有限的。ADI公司推出带高电压电荷泵的PLL频率合成器ADF4113HV。
电源技术中的四倍升压电荷泵的工作原理
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图1是四倍升压电荷泵的工作原理示意图,图中的电容C1经充电后其下端变成UDD电位,上端充电成2UDD电位。而电容C2经充电后,其下端变成UDD电位,上端变成33UDD电位,与此同时电容C3经充电后,其下端变成UDD电位,上端充电至4UDD电位。在此同时将COUT的上端充电至4UDD电位并提供IOUT输出。 图1 四倍升压电荷泵的工作原理 根据图1的电荷泵的工作原理设计的传统四倍
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