高降壓比充電電荷泵 (Charge Pump) 能夠在保持較高輸出電流的同時,顯著降低輸入電流,減少能量在轉(zhuǎn)換過程中的損失,進(jìn)而降低功耗,提升充電效率。本文以提高電荷泵效率為目標(biāo),先對幾種降壓電荷泵
2025-10-07 13:03:00
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電荷泵(Charge-Pump):又稱為開關(guān)電容DCDC變換器(switched capacitor voltage converter),也被稱為無電感DCDC變換器。電荷泵DCDC利用電容電壓
2023-03-01 10:44:08
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只能提供相對少量的電流。由于低電流限制,電荷泵最適合信號(通信)或驅(qū)動LCD背光等應(yīng)用。歷史上,一個常見的應(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
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Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出具有1.5?低導(dǎo)通電阻的新款±15V精密單片4路單刀單擲(SPST)CMOS模擬開關(guān)
2019-03-08 15:06:39
2742 NCP1729外部開關(guān)的典型應(yīng)用,用于增加負(fù)輸出電流。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-23 10:35:55
XC8102采用小型封裝USP-4 (1.2 x 1.6 x 0.6mm),XC8102 系列是內(nèi)置P 溝道MOS FET、帶保護(hù)電路的低導(dǎo)通電阻線路開關(guān)用電路,輸入電壓范圍1.2V~6.0V,當(dāng)
2021-04-19 07:57:47
開關(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,有哪個了解比較深入,分析下效率高于LDO的原因
2022-10-19 19:12:36
通過了解電荷泵電路、它們是什么、它們是如何工作的、它們的優(yōu)缺點以及它們的應(yīng)用,進(jìn)一步深入研究開關(guān)電容電路什么是電荷泵電路?電荷泵電路,或電荷泵調(diào)節(jié)器,是一種 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,利用開關(guān)電容技術(shù)來
2022-06-14 10:17:30
請問,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)但是沒有電流的規(guī)格。所以我問你,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,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)計電荷泵也稱為開關(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
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。
電路簡化圖如上,在一個工作周期內(nèi),前半個周期輸入開關(guān)閉合時,輸入電壓對電容C1充電至輸入值;在后半個周期內(nèi),輸入開關(guān)斷開,輸出
2024-01-27 14:33:33
封裝。借助于TI全新的LM27761負(fù)電荷泵加上超低噪聲LDO,可以既省錢又有效地解決這個難題。這個解決方案包括最新發(fā)布的LM27761反相電荷泵,并且集成了一個超低噪聲LDO—所使用的技術(shù)與TI廣受歡迎的LP5907相類似。只使用電荷泵將 +…
2022-11-17 07:22:56
充放電周期,ΔV為每個充放電周期內(nèi)電容兩端電壓波動,I為充放電電流。電荷泵以非常簡單的電路可以實現(xiàn)升壓、降壓、負(fù)壓等功能,所以各種不同的場合為電路擴(kuò)展小功率電路。2、電荷泵在電路中的作用1.功率電路中
2018-10-22 15:20:58
本文介紹了電荷泵鎖相環(huán)電路鎖定檢測的基本原理,通過分析影響鎖相環(huán)數(shù)字鎖定電路的關(guān)鍵因子,推導(dǎo)出相位誤差的計算公式。并以CDCE72010 為例子,通過實驗驗證了不合理的電路設(shè)計或外圍電路參數(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
方案一參考論文LED的驅(qū)動電路研究大理 碩士 07.06三個簡單方案電荷泵驅(qū)動的典型電路CAT3604是一個工作在1x、1.5x分?jǐn)?shù)模式下的電荷泵,可調(diào)節(jié)每只LED白光管腳(共4只LED管腳)的電流
2021-12-30 06:24:47
AAT3142是ANALOGIC公司研制的電荷泵式白色LED驅(qū)動芯片,12管腳TSOPJW封裝;輸入電壓范圍2.7-5.5V;根據(jù)輸入電壓及白色LED的VF有不升壓、升1.5倍及升2倍壓的電荷泵
2021-05-20 07:06:54
限度地提高功率轉(zhuǎn)換效率,內(nèi)部傳感電路監(jiān)視每個恒定電流接收器輸入所需的電壓,并基于輸入電池電壓和電流接收器輸入電壓設(shè)置負(fù)載開關(guān)和電荷泵模式。隨著電池放電時間的推移,AAT3155充電泵將在四個電流接收器輸入
2020-07-17 15:29:01
限度地提高功率轉(zhuǎn)換效率,內(nèi)部傳感電路監(jiān)視每個恒定電流接收器輸入所需的電壓,并基于輸入電池電壓和電流接收器輸入電壓設(shè)置負(fù)載開關(guān)和電荷泵模式。隨著電池放電時間的推移,AAT3155充電泵將在四個電流接收器輸入
2020-07-20 15:41:44
,內(nèi)置有軟啟動電路能防止啟動時產(chǎn)生過大的浪涌電流,具有較高的開關(guān)頻率,可以使用小型的陶瓷電容。AHX04A固定5V±2.5%輸出的低功耗電荷泵升壓轉(zhuǎn)換電路IC的電荷泵結(jié)構(gòu)可以保持固定的開關(guān)頻率至零負(fù)荷
2021-11-05 11:07:30
HMC704是電荷泵輸出,根據(jù)ADIsimPLL設(shè)計出了有源環(huán)路濾波器,仿真顯示能夠鎖相。但在實際電路測量中,我設(shè)置電荷泵輸出分別為拉高、中位和拉低輸出時,環(huán)路濾波器的輸出時鐘為16V(運放供電電壓
2018-12-06 19:30:21
效率很低,因為大部分能量都用來驅(qū)動電源開關(guān)了。同時,這樣的開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器噪聲特性很差,敏感電路中會遇到各種各樣的問題,線性穩(wěn)壓器也無法反向使用。問題的解決辦法就是電荷泵,它勉強(qiáng)可以算作開關(guān)模式電源
2019-10-08 15:28:56
本文設(shè)計了一種低導(dǎo)通損耗的USB 電源開關(guān)電路。該電路采用自舉電荷泵為N 型功率管提供足夠高的柵壓, 以降低USB 開關(guān)的導(dǎo)通損耗。在過載情況下, 過流保護(hù)電路能將輸出電流限制在0. 3 A。 1
2011-09-20 10:42:46
將電荷泵到電容器上而不是通過電感切換電流來產(chǎn)生輸出電壓?;?b class="flag-6" style="color: red">電荷泵的穩(wěn)壓是一種重要的替代方法,比較常見的電感為基礎(chǔ)的方法,電荷泵電路are simpler and less expensive; 更
2022-06-17 11:35:40
AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驅(qū)動器。它以電荷泵電路為基礎(chǔ),能驅(qū)動3個白光LED,每個LED最大驅(qū)動電流可達(dá)30mA。電荷泵電路內(nèi)部有自動控制升壓1信道或2
2021-04-19 06:12:42
1 典型模擬開關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 靜態(tài)參數(shù)(導(dǎo)通電阻,漏電流,邏輯控制觸發(fā)電平): ①導(dǎo)通電阻RON,不同通道導(dǎo)通電阻的差異RON,導(dǎo)通電阻的平坦度RFLAT(ON) 導(dǎo)通電阻會導(dǎo)致信號有損失,尤其是
2021-03-15 11:45:39
請問下什么是電荷泵?電荷泵有哪些特性?
2021-07-21 09:06:55
具有高電流能力的NCP1729正輸出倍壓器的典型應(yīng)用。 NCP1729是一款CMOS電荷泵電壓逆變器,設(shè)計用于在1.5至5.5 V的輸入電壓范圍內(nèi)工作,輸出電流能力超過50 mA
2020-07-22 11:46:37
至少Vthn,因此,在這里使用一個電荷泵電路抬高Vreset_p的幅值,這樣就可以在充電周期使VN的電壓達(dá)到Vdd。當(dāng)Vreset_p的幅值超過Vdd+Vthn時,M1進(jìn)入線性區(qū),此時它的導(dǎo)通電阻為
2018-12-04 15:13:20
然后轉(zhuǎn)移到輸出,而不需利用電感儲能方式,故在PCB布局時占有面積、高度及成本上的優(yōu)勢,此種不用電感的低功率輔助電源設(shè)計在目前電子產(chǎn)品強(qiáng)調(diào)輕薄短小上是較佳選擇。常見電荷泵 依電荷泵的輸出電壓不同可分為2
2019-05-13 14:11:28
利用電荷泵實現(xiàn)背光源的解決方案分析
2019-04-30 14:56:23
請問在無需附加外部電路的情況下利用擺幅電容電荷泵使模擬開關(guān)能連接音頻信號?
2021-04-13 06:14:44
如何利用負(fù)壓電荷泵調(diào)節(jié)同步頭電平?音/視頻應(yīng)用模擬開關(guān)怎么使用?
2021-04-12 06:22:23
如何設(shè)置電荷泵的極性?
2019-03-12 18:14:25
請問如何設(shè)計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)計一種高性能CMOS電荷泵鎖相環(huán)電路
2021-04-09 06:38:45
可視為一種成本經(jīng)濟(jì)且空間利用率較高的方式。然而,如果要求輸出負(fù)載電流、輸出電壓較大,那么應(yīng)使用電感開關(guān)轉(zhuǎn)換器,同步整流等 DC/DC 轉(zhuǎn)換拓?fù)?。 ?、較低的輸出紋波和噪聲 大多數(shù)的電荷泵轉(zhuǎn)換器通過
2018-11-22 21:23:00
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
DN243新型電荷泵提供低輸入和輸出噪聲
2019-06-27 08:22:38
ADP1196的典型應(yīng)用是高端負(fù)載開關(guān),設(shè)計用于0V至5.5V的VIN工作,VB_EN電源為1.83V至5.5V。該器件內(nèi)置一個電荷泵,可以使用VIN或VB_EN(以較高者為準(zhǔn))和一個超低導(dǎo)通電阻N
2020-04-21 10:02:39
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
時,電荷泵作為穩(wěn)壓型升壓倍壓器工作。輕載下,電荷泵僅在需要維持負(fù)載的供電能量時進(jìn)行開關(guān)操作,消耗很小的靜態(tài)電流。輕載時,輸出電壓紋波不會增大。??有關(guān)電荷泵其它特性的詳細(xì)說明,請參考MAX1759數(shù)據(jù)資料
2021-07-14 07:00:00
一種新型低電荷共享電荷泵電路趙國光 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 利用電荷泵實現(xiàn)背光源解決方案作者:周楷勛 黃政雄 鐘伯舜關(guān)鍵詞:電荷泵,電容器,電源摘要:電荷泵將能量儲存在電容器上然后轉(zhuǎn)移到輸出,無需利用電感儲能方式,
2010-02-06 12:13:06
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正輸入負(fù)輸出電荷泵電路圖
2009-04-03 08:42:47
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摘要:MAX9503/MAX9505 DirectDrive™視頻濾波放大器集成了模擬開關(guān)(MAX9505)和負(fù)壓電荷泵,可有效提高音/視頻應(yīng)用的性能。
引言MAX9503/MAX9505 DirectDrive視頻濾波放大
2009-05-06 11:50:05
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利用負(fù)壓電荷泵和模擬開關(guān)構(gòu)建DD視波放大器
MAX9503/MAX9505 DirectDrive視頻濾波放大器集成了模擬開關(guān)(MAX9505)和負(fù)壓電荷泵。這些器件采用2.7V至3.6V單電
2009-05-13 08:30:17
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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,以實現(xiàn)功率因
2009-07-16 08:43:56
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靜態(tài)電流電荷泵的原理及制做
電池供電的便攜式設(shè)備在大部分使用壽命內(nèi)常常處在備用狀態(tài)。在這種備用狀態(tài)下,內(nèi)部升壓變換器的靜態(tài)電流仍然不斷消耗電池能量
2010-03-07 12:36:21
1622 
一種高性能CMOS電荷泵的設(shè)計
摘要: 設(shè)計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
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導(dǎo)通電阻,導(dǎo)通電阻的結(jié)構(gòu)和作用是什么?
傳統(tǒng)模擬開關(guān)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,它由N溝道MOSFET與P溝道MOSFET并聯(lián)構(gòu)成,可使正負(fù)信號傳輸,如果將不同VI
2010-03-23 09:27:47
5716 電荷泵,電荷泵是什么意思
背景知識:
便攜式移動設(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,比如移動電話、掌
2010-03-23 13:59:52
6694 采用電荷泵的驅(qū)動電路
實際應(yīng)用中可以利用電荷泵對高端VMOS管進(jìn)行控制l6 J,如圖3所示。這種電路的缺點是很難對上管使用PWM進(jìn)行精確控制,比較適合對上
2010-04-14 08:37:44
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該電路采用自舉電荷泵為N 型功率管提供足夠高的柵壓, 以降低USB開關(guān)的導(dǎo)通損耗。
2011-09-22 18:03:38
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該文設(shè)計采用SMIC 1.2V,0.13b~m CMOS工藝。通過對電荷泵的非線性特性分析,設(shè)計一種低電壓,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;
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。一個二極管連接的NMOS 管與自舉電容相并聯(lián),對電路進(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
2011-11-02 11:25:47
72 Charge Pump Circuit Design電荷泵電路設(shè)計_英版資料。
2016-11-22 17:22:53
0 消除模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻影響電路增益的方法_張慶思
2017-01-19 21:54:15
1 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和開關(guān)調(diào)節(jié)器之間的距離填補利基。
2017-06-22 15:52:37
10 電荷泵是什么 電荷泵,也稱為開關(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)來儲能的DC-DC(變換器)。 定義:也稱為開關(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,整出一個較高
2017-10-31 15:22:49
32290 
0 引 言 CMOS電荷泵鎖相環(huán)以其高速、低抖動、低功耗和易集成等特點,已廣泛用于接收機(jī)芯片、時鐘恢復(fù)電路中,如圖l所示,電荷泵對整個電荷泵鎖相環(huán)性能具有關(guān)鍵的作用,如果電荷泵的充放電電流能夠在很大
2017-11-16 11:40:34
7 本文設(shè)計了一種寬頻率范圍的CMOS鎖相環(huán)(PLL)電路,通過提高電荷泵電路的電流鏡鏡像精度和增加開關(guān)噪聲抵消電路,有效地改善了傳統(tǒng)電路中由于電流失配、電荷共享、時鐘饋通等導(dǎo)致的相位偏差問題。 設(shè)計了
2017-11-18 09:52:14
10 本文主要介紹了電荷泵設(shè)計原理及在電路中的作用。電荷泵的基本原理是,電容的充電和放電采用不同的連接方式,如并聯(lián)充電、串聯(lián)放電,串聯(lián)充電、并聯(lián)放電等,實現(xiàn)升壓、降壓、負(fù)壓等電壓轉(zhuǎn)換功能。電荷泵整個工作
2018-01-06 13:25:29
63980 
本文主要介紹了電荷泵升壓電路及其工作方法解析。電荷泵也稱為開關(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)來儲能的DC-DC(變換器)。電荷泵通過控制
2018-01-06 13:57:56
48764 
本文主要介紹了電荷泵電路動作原理及特點。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關(guān)與電容的切換網(wǎng)路。若控制脈沖為低電平時,其反向輸出為高電平。當(dāng)控制脈沖為高電平時,其反向輸出為低電平。下面具體來看看電荷泵電路動作原理及特點分析。
2018-01-06 14:08:30
23155 
斬波電路(三) —— 電荷泵電路
2018-08-10 01:50:00
5530 當(dāng)前VLSI 技術(shù)不斷向深亞微米及納米級發(fā)展,模擬開關(guān)是模擬電路中的一個十分重要的原件,由于其較低的導(dǎo)通電阻,極佳的開關(guān)特性以及微小封裝的特性,受到人們的廣泛關(guān)注。模擬開關(guān)導(dǎo)通電阻的大小直接影響開關(guān)的性能,低導(dǎo)通電阻不僅可以降低信號損耗而且可以提高開關(guān)速度。
2018-11-21 08:01:00
5385 斬波電路(三) 電荷泵電路
2019-04-19 06:20:00
6669 
當(dāng)效率受到關(guān)注時,電荷泵的組合相當(dāng)有限它可以提供的輸出電壓。電荷泵非常適合將輸入電壓加倍或反相。它們也擅長提供一半的輸入電壓。下面的圖1a和1b顯示了當(dāng)輸出端需要輸入電壓的一半時,電荷泵電路的兩個相位(電荷泵開關(guān)位置和電流)。已交換開關(guān)S2和S4的位置以簡化電路的繪制。
2019-04-12 08:03:00
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電荷泵(Charge Pump)是“開關(guān)電容技術(shù)”眾多應(yīng)用中的一種。利用開關(guān)電容充放電不同的連接方式,以非常簡單的電路實現(xiàn)DC/DC的升壓、降壓、負(fù)壓等變換器功能。
2020-09-04 15:17:18
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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)有電荷泵電路在無法通過功率管來檢測電流的前提下,提高電荷泵電路輕載時的轉(zhuǎn)換效率的問題。
2020-11-09 10:10:54
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圖l是典型的電荷泵結(jié)構(gòu)。此處電荷泵為兩個受鑒頻鑒相器(PFD)輸出信號控制的開關(guān)電流源,它與后面的環(huán)路濾波器共同作用,將PFD的邏輯信號轉(zhuǎn)化為電壓信號,該電壓信號進(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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充方案有高電壓或高電流兩種,高電壓簡單易行,對配件要求低,如果考慮到降壓,則效率較低;高電流方案效率高,對配件要求也高,尤其是線材,這導(dǎo)致成本急劇上升。 電荷泵效率高,成本低,自然廣受青睞。 下圖是電荷泵基本架構(gòu)框圖,
2021-03-22 08:51:41
19347 LTC3261:高電壓、低靜態(tài)電流逆變電荷泵數(shù)據(jù)表
2021-05-10 17:35:56
7 的替代方案,從而優(yōu)化設(shè)計,且解決方案尺寸很小。LINEAR電源模塊穩(wěn)壓反相電荷泵主要性能包括低靜態(tài)電流、具備自動模式切換作用以維持穩(wěn)壓的多工作模式、高達(dá)500mA的Iout、低噪聲恒頻作業(yè)、突發(fā)性工作模式、過溫、系統(tǒng)故障和短路保護(hù)。
2021-12-24 14:26:20
1282 實現(xiàn)電荷轉(zhuǎn)移的原理構(gòu)成,所以這種電壓反轉(zhuǎn)器電路也稱為電荷泵變換器(Charge Pump Converter)。
2022-12-08 14:01:48
4800 將低導(dǎo)通電阻模擬開關(guān)與基準(zhǔn)和超低靜態(tài)電流比較器相結(jié)合,可產(chǎn)生一個分立元件穩(wěn)壓電荷泵,可提供 10mA 電流,靜態(tài)電流 (Iq) 僅為 7uA。
2023-01-11 14:29:18
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電荷泵設(shè)計非常巧妙,只需要幾個簡單的器件,就能實現(xiàn)倍壓或者負(fù)壓。電荷泵,也稱為開關(guān)電容式電壓變換器,它通過電容對電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓,使電流逆勢由低電勢流向高電勢。
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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新產(chǎn)品不僅利用微細(xì)化工藝提高了器件性能,還通過采用低阻值銅夾片連接的HSOP8封裝和HSMT8封裝,實現(xiàn)了僅2.1mΩ的業(yè)界超低導(dǎo)通電阻(Ron)*2,相比以往產(chǎn)品,導(dǎo)通電阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06
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電荷泵穩(wěn)壓器的主要限制是輸出電流;當(dāng)您需要超過 50–100 mA 的電流時,基于電感器的開關(guān)是更好的選擇。然而,對于許多低功率電子設(shè)備或子電路來說,50 mA 的電流已經(jīng)足夠了,在我看來,對基于電感器的 DC/DC 轉(zhuǎn)換的關(guān)注導(dǎo)致許多設(shè)計人員忽略了一個可能更優(yōu)越的替代方案。
2023-06-06 10:39:40
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將視頻信號的黑電平置于地電位。 這些器件省去了額外的負(fù)電源和大尺寸輸出隔直電容,從而降低系統(tǒng)成本、節(jié)省電路板面積。 從以下討論可以看出,負(fù)壓電荷泵和模擬開關(guān)能夠改善音/視頻系統(tǒng)性能。
2023-06-12 15:16:50
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大多數(shù)白光LED電荷泵IC的印刷電路板(PCB)布局非常簡單,但對于大電流電荷泵或引腳數(shù)較多的電荷泵(如MAX1576)來說,線路板布局需要遵循一些規(guī)則。本文給出了一個PCB布局實例,并討論了相關(guān)的設(shè)計規(guī)則。
2023-06-25 11:14:00
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對于許多白光LED電荷泵IC來說,印刷電路板(PCB)布局很簡單。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)計指南。
2023-06-25 16:15:00
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如何設(shè)置電荷泵的極性? 電荷泵是一種在電路中生成能夠提高電壓的設(shè)備。其原理是利用介質(zhì)的電容性質(zhì)將電荷傳輸?shù)揭粋€電容器中,并將其放大以供使用。在電荷泵的電路中,有兩個電極,分別為正極和負(fù)極。在使用電荷泵
2023-10-30 10:46:47
1216 ,我們來討論電荷泵的基本工作原理。電荷泵通常由至少兩個電容和至少兩個開關(guān)組成。根據(jù)開關(guān)的狀態(tài),電荷會從一個電容器傳輸?shù)搅硪粋€。在每個傳輸過程中,電荷泵會將電荷從低電勢電容器移動到高電勢電容器,從而實現(xiàn)電勢的升
2023-12-18 17:47:39
3036 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《超低工作電流的穩(wěn)壓3.3V低紋波電荷泵TPS6021x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-04-10 10:49:01
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