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电容型电荷泵倍压电路和电感型DCDC升压电路的原理与应用.pdf
电容型电荷泵倍压电路和电感型DCDC升压电路的原理与应用pdf,目前,在手机应用电路吧,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且。通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度。一般的LED驱动电路可以分成二种,一-种是并联驱动,采用电容型的电荷泵倍压原理,所有的LED负载是并联连接的形式:另一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED负载是串联连接的形式。
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-13
文件大小:6mb
提供者:
weixin_38744375
开关技术中的MOS开关管的选择及原理应用
一般情况下普遍用于高端驱动的MOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V.如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。 MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导通DS,栅极串多大电阻均能导通。但如果要求开关频率较高时,栅对地或VCC可以看做是一个电容,对
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:188kb
提供者:
weixin_38539053
电源技术中的LED驱动器AT8001特性与应用
AT8001为一款用于背光驱动领域的高效率驱动芯片,允许较宽的电源电压范围:2.7V至 5.5V,特别适合于锂电池供电设备。AT8001通过外接电阻设置LED 电流,电源电压在3V以上时,AT8001最高可驱动每路30mA电流,总的电流驱动能力可达120mA。AT8001可根据电源电压和负载的情况,在1倍工作模式或1.5倍工作模式间自适应切换,这样可以降低内部功耗,从而保证比较高的工作效率。AT8001可使并联白光LED导通压差比较大的情况下依然保证较好的电流匹配度。AT8001采用无电感的电荷
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-04
文件大小:174kb
提供者:
weixin_38557980
电源技术中的四倍升压电荷泵的工作原理
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升压电荷泵电路如图2所示,4UDD电压施加于M1~M4上,为此M1~M4必须选用高耐压MOSFET。
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-11
文件大小:56kb
提供者:
weixin_38687968
电荷泵设计原理及在电路中的作用
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。如果忽略二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于电荷泵整个工作过程
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-12
文件大小:223kb
提供者:
weixin_38562725
电荷泵升压电路及其工作方法解析
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滤除。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计,如蜂窝式电话、寻呼机、蓝牙系统和便携式电子设备。1、电荷
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-12
文件大小:234kb
提供者:
weixin_38612648