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深度揭秘——電荷泵設(shè)計(jì)及應(yīng)用

電荷泵原理

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(shí)現(xiàn)升壓、降壓、負(fù)壓等電壓轉(zhuǎn)換功能。

上圖為二倍升壓電荷示,為最簡(jiǎn)單的電荷泵電路。V2輸出為方波信號(hào),當(dāng)V2為低電平的時(shí)候,V1通過(guò)D1、C1、V2對(duì)電容C2充電,C2兩端電壓上正下負(fù);當(dāng)V2為高電平輸出的時(shí)候,V2輸出電壓與C1兩端電壓相疊加,通過(guò)D3對(duì)負(fù)載供電并對(duì)C2充電。如果忽略二極管壓降,則C2兩端電壓Vo = V2 + V1,其中V2為電壓源V2的高電平輸出電壓。

由于電荷泵整個(gè)工作過(guò)程的核心部分為電容充放電過(guò)程,所以最重要的公式為電容充放電公式:I*T=ΔV*C,其中T為電容充放電周期,ΔV為每個(gè)充放電周期內(nèi)電容兩端電壓波動(dòng),I為充放電電流。

電荷泵以非常簡(jiǎn)單的電路可以實(shí)現(xiàn)升壓、降壓、負(fù)壓等功能,所以各種不同的場(chǎng)合為電路擴(kuò)展小功率電路。

電荷泵在電路中的作用

1.功率電路中的電荷泵

電荷泵的一個(gè)非常廣泛的用途就是在由N溝道MOSFET構(gòu)成的半橋電路中為上橋臂提供浮驅(qū)電壓。典型接法如下圖所示,圖中紅框內(nèi)的二極管D及電容Cboot與主電路中半橋的下橋臂T1構(gòu)成電荷泵。當(dāng)半橋的下臂T1開(kāi)通時(shí),Vcc通過(guò)D與T1為電容Cboot充電;當(dāng)T1關(guān)斷T2導(dǎo)通時(shí),Cboot為上臂T2提供MOSFET導(dǎo)通所必需的Vgs電壓。這是由于T2在電路中的位置所決定的,當(dāng)T2導(dǎo)通時(shí),如果忽略導(dǎo)通壓降Vds,T2的源極電壓Vs = Vr,所以如果想要飽和導(dǎo)通,加上T2門(mén)極上的驅(qū)動(dòng)電壓需滿足Vg = Vr +Vgs,對(duì)于功率型N溝道MOSFET而言,Vgs通常需要15V左右。電荷泵以很少的元器件滿足了這一設(shè)計(jì)要求,所以在此類應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。

標(biāo)簽: Cboot MOSFET

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