肖特基二极管组成的电容式电荷泵多电源输出电路
■ 概要 ■ 电路原理说明
在需要价格便宜的多电源输出的方案或者一个简单 基本电路由图1所示。
的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容 输出电压如图所示, VOUT1、VOUT2、VOUT3
组成的电荷泵很有用。在不用芯片和电感线圈的情况 输出电压分别是输入电压的1、2、3倍。升压通过
下,二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流的整数 使用单独电源和时钟脉冲产生N(>=2)倍电压;反
倍的正、负电源电压。 转仅用时钟脉冲就可以产生-N(>=1)倍电压。
下面就说明基本的二极管电荷泵电路。 由于...
■ 概要 ■ 电路原理说明
在需要价格便宜的多电源输出的
或者一个简单 基本电路由图1所示。
的负电压、高电压输出回路的时候, 用二极管和电容 输出电压如图所示, VOUT1、VOUT2、VOUT3
组成的电荷泵很有用。在不用芯片和电感线圈的情况 输出电压分别是输入电压的1、2、3倍。升压通过
下,二极管电荷泵能够高效输出上至10mA电流的整数 使用单独电源和时钟脉冲产生N(>=2)倍电压;反
倍的正、负电源电压。 转仅用时钟脉冲就可以产生-N(>=1)倍电压。
下面就说明基本的二极管电荷泵电路。 由于每一个肖特基二极管都有损耗, 所以N倍输
出电压可以根据下面
来计算:
VOUT(N)=VIN*N-VF*2(N-1)-α
■ 电路特点
备注: VF是肖特基二极管的正向电压降,
・ α是电路中其他部份损耗。
・ 图2是一个变化后电路,它的上升时间比基
・ 本电路更短,但是稳定性稍差。
・ 图3是只利用时钟脉冲产生升压的
。虽然
在电路中追加一些肖特基二极管和电容,但不需
要单独的电源。
■ 基本电路 图4是用图3所示电路组成的多电源的应用例。
该
最适用于PDA,LCD等应用,因为只简单
图1 基本电路(1) 使用一个单通道DC/DC转换器就可以产生多组正、
负电压输出,例如9103系列。这个电路不仅可以用
DC/DC转换器实现,还可以用时钟脉冲(矩形波),
保证了它能适用于各种应用。
图3 只用时钟脉冲的升压电路
图4 多电源电路应用例
图2 基本电路(2)
*XC9103系列包括XC9103,XC9104和XC9105。
XC6367系列包括XC6367,XC6368。
简单由肖特基二极管(使用体积小而且价格便宜
的2- unit封装最合适)和陶瓷电容组成。
可以输出正、负电压
电荷泵动作时高效率
最适合用在DC/DC转换器的辅助电压输出。
No.0001(Ver.001) Feb.2002
Tripler
~ 19V
From Litium
VIN
7.0V
Invert Dubler
~ -12V
Step UP
XC9103,
XC6367
SERIES
etc.
MULTI OUTPUT
DC/DC CIRCUIT
USING XC9103 ,
XC6367 SERIES
etc.
FOR LCD 1 Package
Dual Shotkey Diode
VOUT2 VOUT3 VOUT4VIN
STEP UP
VOUT1
Drive Circuit Diode Charge Pump
STEP UP
INVERT
VOUT2 VOUT3 VOUT4
VIN
-VOUT1 -VOUT2 -VOUT3
VOUT2 VOUT3 VOUT4
VIN
-VOUT1 -VOUT2 -VOUT3
STEP UP
INVERT
No.0001(Ver.001) Feb.2002
肖特基二极管组成的电荷泵多电压输出电路
Technical Information Paper
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