稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式dc/dc转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关dc/dc转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关dc/dc转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电
安森美半导体推出业内首个浮动稳压电荷泵,取代隔离式电源
日前,全球先进电源管理解决方案供应商安森美半导体推出业内唯一用于低功率应用的浮动稳压电荷泵——nis6201。其设计可提供20ma的电流和8-15v的电压,nis6201的性价比特别高,可取代小型隔离式开关电源。该器件最适合的应用范围包括oring二极管驱动电压、浮动检测电路和led驱动器。
输出稳压的电荷泵反转器MAX889
输出稳压的电荷泵反转器MAX889
(精辟)稳压电路的工作原理与简单稳压电源的制作
稳压电路的工作原理与简单稳压电源的制作 本文介绍的是制作简单的稳压电源(图1),同学们经过组装、调试,全部达到了预定的要求。围绕稳压电路,大 家提出了许多问题,和老师一起进行了讨论。 同学:交流电经过整流和滤波可以得到比较平滑的直流电,为什么还要进行稳压呢? 老师:整流、滤波电路虽然能把变压器副边的交流电变换成波形平滑的直流电,却不能保证负载上直流输出电压 的稳定。首先,电网电压有±10%的波动,经过整流、滤波后,输出电压也要跟着发生±10%的变动;其次,负 载电流大小发生变化,变压器副边有内阻也会直接引起输出电压的变动。 同学:这一点我有体会。上次我在调试整流、滤波电路时发现:不带负载时,用万用电表测量直流输出电压是7v; 接上收音机后再去测量,电压就降到了6v。 老师:对。特别是采用电容滤波的电路这种现象更加突出。 同学:稳压管既然是一种具有稳压作用的二极管,能不能用
快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计(英文)
基于交叉耦合nmos单元,提出了一种低压、快速稳定的cmos电荷泵电路。一个二极管连接的nmos管与自举电容相并联,对电路进行预充电,从而改善了电荷泵电路的稳定建立特性。pmos串联开关用于将信号传输到下一级。仿真结果表明,4级电荷泵的最大输出电压为7.41v,建立时间为0.85μs。
双输入和双稳压输出稳压电路TAR8H01K
tar8h01k是日本东芝公司生产的低压差(ldo)稳压器新品,东芝称之为点稳压器,它是一种采用了超小型8引脚的封装结构的双输入和双稳压输出(2.8v和3.0v)的稳压集成电路,通过其控制端可以使稳压输出端导通和截止,并且具有过热和过流保护功能。为手机、电池供电设备和其它可携式消费电子产品等等提供了更小尺寸和更具成本效益的选择。
MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用
为顺应初中级工程技术人员和电源技术爱好者的需求,从2009年第1期起,本刊将增设《电源电路集锦》栏目,供广大读者参考。希望能将您的要求和建议告知我们,我们将尽力满足您。
RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计
提出了一种用于rs-232电路中的升降压式的开关电容电荷泵,并阐述了电荷泵的工作原理,在减小功耗,使泵压稳定等方面对提高电荷泵的性能做了研究。该电荷泵通过检测输出电压来控制泵压,达到了稳压输出;同时,通过对rs-232电路的输入端进行监测来控制电荷泵的工作,大大降低了芯片功耗。最后,经过仿真对其性能进行了验证。
名师推荐集成直流稳压电路--电子线路课程设计总结
电子线路课程设计总结 题目:集成直流稳压电路 学院:电子工程学院 专业:电子信息工程 学号:200912701035 姓名:阳长富 指导教师:黄国现 2010年12月20日 >总结 专业:电子信息工程学号:200912701035姓名:阳长富 一、设计电路原理图及工作原理 1、电路原理图: r1 240 r2 2k q1 a1015 rw 5k + c1 4700uf35v +c3 10uf50v + c4 10uf50v + c5 10uf50v c2 0.1uf vdi vdo 集成直流稳压电路原理图 ~15v d1 in4007 d2 in4007 d4 in4007 d3 in4007 d5 in4007 d6 in4007 1 2 j1 in 1 2 j
一种低压开关电荷泵的设计
设计了一款应用于亚微米工艺的传输只读存储器的编程高压的单阈值开关电荷泵。随着亚微米和深亚微米工艺的应用,n+/pwell结反向击穿电压和栅氧击穿电压都明显降低,用于只读存储器传送编程电压的两阈值开关电荷泵应用存在着极大的风险。单阈值开关电荷泵能实现内部高压结点只高于编程一个阈值电压,使开关电荷泵在传送高压时能安全工作。电路在tsmc0.35μm工艺得到仿真验证。
空调器直流电源稳压电路的分析检修
空调器直流电源稳压电路的检修是空调器控制电路检修中首先考虑的,本文就分立元件的直流稳压电路、集成阶梯式稳压电源、过欠压保护稳压电路、双路稳压电路的分析检修做了探讨.
三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法
在研究三阶电荷泵锁相环系统的相位传输模型及相位传输函数的基础上,利用一元二次不等式方程的实数根判别式,建立影响系统稳定性的参数方程,计算确定了在保证环路相位裕度大于60°条件下,三阶电荷泵锁相环路稳定性因子(二阶滤波比率m、系统衰减因子ζ)及二阶滤波电容c1、c2的取值方法,并给出了稳定性因子及c1、c2在一定范围内的具体数值表,对同类环路的设计具有一定的指导意义。
电荷泵锁相环设计方法研究
电荷泵锁相环设计方法研究
基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计
介绍了一种实现hdmi中数字视频信号接收的方法,设计并实现了一种新的用于hdmi中像素数据和时钟信号恢复的电荷泵锁相环;通过v-i电路的改进降低了压控震荡器的增益,改善了控制电压的波动对压控震荡器频率的影响,从而减小时钟抖动;采用频率检测电路对输入时钟信号频率进行自动检测分段,可实现大的频率捕获范围,从而实现了对高达uxga格式的数字视频信号接收;采用hspice-rf工具对压控震荡器的抖动和相位噪声性能进行仿真,smic0.18μscmos混合信号工艺进行了流片验证,测试结果表明输入最大1.65gbit/s像素数据信号条件下pll输出的时钟信号抖动小于200ps.
高阶电荷泵锁相环稳定性分析新方法
本文主要研究了电荷泵锁相环(cppll)的稳定性。针对传统分析方法中的不足,提出了一种根据开环伯德图进行仿真,得到环路稳定极限的方法。应用此方法不需要知道环路滤波器的元件值,只需要知道传递函数零极点的位置,代入simulink模型中,通过多次仿真确定参考频率与环路带宽比值的稳定极限。
直流稳压电源电路设计
模拟电子技术课程设计报告 题目名称:直流稳压电源电路设计 姓名: 学号: 班级: 指导教师: 成绩: word格式整理 专业知识分享 目录 1课程设计任务和要求2 2方案设计2 3单元电路设计与参数计算4 4总原理图及元器件清单9 5安装与调试11 6性能测试与分析12 7结论与心得14 8参考文献14 word格式整理 专业知识分享 课程设计题目: 直流稳压电源电路设计 一、课程设计任务和要求: 1)用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计固定的正负直流电源(±12v)。 2)输出可调直流电压,范围:1.5∽15v; 3)输出电流:iom≥1500ma;(要有电流扩展功能) 4)稳压系数sr≤0.05;具有过流保护功能。 二、方案设计: 稳压电源由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,如下图
电荷泵PFC在金卤灯电子镇流器中的应用
研究了输入电流连续型电荷泵功率因数校正(continuousinputcurrentchargepumppowerfactorcorrection,简称cic-cppfc)技术在超高频金卤灯电子镇流器(electronicballast,简称eb)中的应用。成功设计出一台适合70w金卤灯用eb。实验结果证明,超高频工作法与电荷泵功率因数校正(chargepumppowerfactorcorrection,简称cppfc)技术相结合不仅能有效抑制金卤灯的声谐振问题,而且电路结构简单,成本低,效率高。设计的eb在输入电压大范围变化时具有良好的恒功率控制效果,以及滑频软启动和软开关功能,此外还具有开路、短路和热灯启动等多种保护功能,功率因数大于0.99,thd值小于15%。
稳压电源
1 直流稳压电源课程设计任务书 一:设计任务及要求: 1.设计任务 设计一集成直流稳压电源,满足: (1)当输入电压在220v交流时,输出直流电压为6v。 (2)输出纹波电压小于5mv,稳压系数<=0.01; (3)具有短路保护功能。 (4)最大输出电流为:imax=1.0a; 2.通过集成直流稳压电源的设计,要求学会: (1)选择变压器、整流二极管、滤波电容及集成稳压器来设计直流稳压电源。 (2)掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法。 3.设计要求 (1)电源变压器只做选择性设计; (2)合理选择集成稳压器; (3)完成全电路理论设计、绘制电路图; (4)撰写设计报告。 目錄 一.设计任务及要求: 二.基本原理与分析 三.三端集成稳压器 四.稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求 五.集成电路选用时应注意的问题 六.参
基于可调电荷泵的双模式高压开关控制器
为了防止在液晶显示面板上发生闪烁和减小栅驱动器的馈通现象,设计了一种基于可调电荷泵的用于tft-lcd液晶显示的片内双模式高压开关控制器,该控制器能减小液晶显示功耗,减少栅走线和液晶面板之间的耦合效应,其输出延时和下降斜率可调并输入到栅驱动器中,从而避免液晶显示设备错误的显示。该基于可调电荷泵的高压开关控制器的芯片已在umc0.6μm-bcd工艺线投片,电荷泵输出可调电压范围为10~30v,测试结果证明,高压开关控制器电路工作良好,其面积为0.32mm2,静态电流小于3μa。
正稳压输出的电荷泵集成电路
过去,电荷泵电路主要应用于电压反转(v_(out)≈v_(in))或倍压电路(v_(out)≈2v_(in))中,它们的输出都不稳压,如icl7660、icl7662、max660等。近年来,利用电荷泵电路可进行升压和降压,并集成了新型稳压电路(电压调节电路),开发出无电感器的dc/dc变换器,它就是正稳压输出的电荷泵集成电路。本文介绍其主要特点、结构与工作原理及典型应用电路。
快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计
基于交叉耦合nmos单元,提出了一种低压、快速稳定的cmos电荷泵电路.一个二极管连接的nmos管与自举电容相并联,对电路进行预充电,从而改善了电荷泵电路的稳定建立特性.pmos串联开关用于将信号传输到下一级.仿真结果表明,4级电荷泵的最大输出电压为7.41v,建立时间为0.85μs.
稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较
电荷泵(也称为无电感式dc/dc转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关dc/dc转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关dc/dc转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电荷泵转换器与最常用的电感式dc/dc转换器(如电感式降压稳压器、升压稳压器以及单端初级电感式转换器(se—pic))的结构和工作特点。
安森美半导体推出业内首个浮动稳压电荷泵,取代隔离式电源
日前,全球先进电源管理解决方案供应商安森美半导体推出业内唯一用于低功率应用的浮动稳压电荷泵——nis6201。其设计可提供20ma的电流和8~15v的电压,nis6201的性价比特别高,可取代小型隔离式开关电源。该器件最适合的应用范围包括oring二极管驱动电压、浮动检测电路和led驱动器。
稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759
max1759是一种输出稳压的升压/降压式电荷泵电路。该器件主要特点有:输入电压范围1.6~5.5v,可输出稳压的3.3v或可由用户设定的2.5v到5.5v;输出电流可达100ma;静态电流低,降压式为50μa,升压式为85μa,有关闭电源控制,在关闭状态时耗电典型值为1μa;并且负载与输入端是断开的,内部振荡器工作频率为1.5mhz,因此
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职位:工业与民用建筑机械员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林