如何計(jì)算不帶電感的DC-DC轉(zhuǎn)換中電荷泵的功耗?
發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 責(zé)任編輯:lina
【導(dǎo)讀】系統(tǒng)工程中一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是子系統(tǒng),其主電源無(wú)法滿足其電源需求。在這種情況下,可用的供電軌不能直接使用,也不能直接使用電池電壓(如果有)??臻g不足會(huì)阻止包含最佳數(shù)量的電池,否則放電電池的電壓下降可能不適用于該應(yīng)用。
系統(tǒng)工程中一個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題是子系統(tǒng),其主電源無(wú)法滿足其電源需求。在這種情況下,可用的供電軌不能直接使用,也不能直接使用電池電壓(如果有)??臻g不足會(huì)阻止包含最佳數(shù)量的電池,否則放電電池的電壓下降可能不適用于該應(yīng)用。
電壓轉(zhuǎn)換器可以產(chǎn)生所需的電壓電平,而電荷泵通常是要求低功耗,簡(jiǎn)單和低成本相結(jié)合的應(yīng)用的最佳選擇。電荷泵易于使用,因?yàn)樗鼈儾恍枰嘿F的電感器或其他半導(dǎo)體。
電荷泵–概述
電荷泵電壓轉(zhuǎn)換器使用陶瓷或電解電容器來(lái)存儲(chǔ)和傳輸能量。盡管電容器比其他類型的DC-DC轉(zhuǎn)換器中使用的線圈更普遍且更便宜,但電容器無(wú)法突然改變其電壓電平。不斷變化的電容器電壓始終遵循指數(shù)函數(shù),這施加了電感式電壓轉(zhuǎn)換器可以避免的限制。然而,感應(yīng)電壓轉(zhuǎn)換器更昂貴。
使用此原理的常見(jiàn)集成電路是ICL7660,有人認(rèn)為它是經(jīng)典電荷泵的原型。ICL7660集成了開(kāi)關(guān)和振蕩器,因此開(kāi)關(guān)S1,S3和S2,S4交替工作(圖1)。此處顯示的配置將輸入電壓反相。外部連接稍有變化,它也可以使輸入電壓加倍或分壓。
閉合S1和S3會(huì)在前半個(gè)周期將飛跨電容器C1充電至V +。在下半部分,S1和S3打開(kāi),S2和S4關(guān)閉。此動(dòng)作將C1的正極連接到地,并將負(fù)極連接到VOUT。C1然后與儲(chǔ)能電容器C2并聯(lián)。如果C2兩端的電壓小于C1兩端,則電荷從C1流到C2,直到C2兩端的電壓達(dá)到-(V +)。
電容分壓器
考慮一種設(shè)計(jì)用于將輸入電壓除以2并使輸出電流加倍的電路。它具有優(yōu)于線性穩(wěn)壓器(通常將功率轉(zhuǎn)換為熱量)的優(yōu)勢(shì),并有益于需要有限輸出電流的應(yīng)用。例如,一個(gè)4mA至20mA的接口通常會(huì)提供相對(duì)較高的輸出電壓,但會(huì)提供有限的預(yù)設(shè)輸出電流。其他應(yīng)用包括許多運(yùn)算放大器和微控制器,它們現(xiàn)在以非常低的電源電壓工作。在這些電路中,理論上將電源電壓除以2會(huì)將功耗除以4。
圖2的配置使用電容性分壓器C3,C4和C5,C6產(chǎn)生穩(wěn)定的VOUT(= VIN / 2)。通過(guò)在該分壓器的上半部和下半部之間交替切換飛跨電容器C2,IC可抵消任何與負(fù)載有關(guān)的電壓差。該電路的開(kāi)關(guān)頻率為35kHz,靜態(tài)電流僅為36µA。當(dāng)負(fù)載電流超過(guò)1mA時(shí),電路效率超過(guò)90%。然而,在很小的負(fù)載電流(即低于100µA)的情況下,即使如此低的36mA靜態(tài)電流也會(huì)降低轉(zhuǎn)換效率。與簡(jiǎn)單的電阻分壓器相比,這種開(kāi)關(guān)電容器配置既提供了更好的穩(wěn)壓性能,又比從分壓器和運(yùn)算放大器緩沖器的簡(jiǎn)單組合獲得的效率更高。IC規(guī)范將VIN限制為最大5.5V。
免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)電話或者郵箱聯(lián)系小編進(jìn)行侵刪。
特別推薦
- 音頻放大器的 LLC 設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
- 服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì)
- 電子技術(shù)如何助力高鐵節(jié)能?
- 利用創(chuàng)新FPGA技術(shù):實(shí)現(xiàn)USB解決方案的低功耗、模塊化與小尺寸
- 加速度傳感器不好選型?看這6個(gè)重要參數(shù)!
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(十三)——使用熱系數(shù)Ψth(j-top)獲取結(jié)溫信息
- IGBT并聯(lián)設(shè)計(jì)指南,拿下!
技術(shù)文章更多>>
- PLC 交流模塊的 TRIAC 輸出故障排除
- 解鎖AI設(shè)計(jì)潛能,ASO.ai如何革新模擬IC設(shè)計(jì)
- 汽車拋負(fù)載Load Dump
- 50%的年長(zhǎng)者可能會(huì)聽(tīng)障?!救贖的辦法在這里
- ADI 多協(xié)議工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
功率電阻
功率放大器
功率管
功率繼電器
功率器件
共模電感
固態(tài)盤
固體繼電器
光傳感器
光電池
光電傳感器
光電二極管
光電開(kāi)關(guān)
光電模塊
光電耦合器
光電器件
光電顯示
光繼電器
光控可控硅
光敏電阻
光敏器件
光敏三極管
光收發(fā)器
光通訊器件
光纖連接器
軌道交通
國(guó)防航空
過(guò)流保護(hù)器
過(guò)熱保護(hù)
過(guò)壓保護(hù)