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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計應(yīng)用>自舉電荷泵式USB電源開關(guān)設(shè)計

自舉電荷泵式USB電源開關(guān)設(shè)計

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電荷泵加線性穩(wěn)壓器組合的效率提升解決方案

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 08:03:005232

一文解析什么是電荷泵電源

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。
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電荷泵輕載降頻電路發(fā)明專利解析

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。
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新型電荷泵電路實現(xiàn)加倍提高電荷泵的應(yīng)用性能

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。
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降壓電荷泵原理分析

原文來自公眾號:硬件工程師看海 電荷泵電源是一種常見架構(gòu)的電源,與基于電感的開關(guān)電源相比, 電荷泵尺寸小,沒有電感帶來的磁場和EMI干擾 。 近年來,電荷泵比較熱門應(yīng)用是手機(jī)領(lǐng)域的快充。 手機(jī)行業(yè)快
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DN310新型降壓電荷泵體積小、效率高、噪音極低

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2021-04-20 11:13:362

電荷泵進(jìn)入高壓狀態(tài)

電荷泵進(jìn)入高壓狀態(tài)
2021-04-27 15:10:126

LTC3260:低噪聲雙電源逆變電荷泵數(shù)據(jù)表

LTC3260:低噪聲雙電源逆變電荷泵數(shù)據(jù)表
2021-05-15 15:56:472

低功耗電荷泵DCDC轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計

低功耗電荷泵DCDC轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(現(xiàn)代電源技術(shù)試題及答案)-該文檔為低功耗電荷泵DCDC轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:50:4045

LINEAR電源模塊穩(wěn)壓反相電荷泵

LINEAR電源模塊的穩(wěn)壓反相電荷泵系列適用于將輸入電壓反向為穩(wěn)壓輸出電壓。穩(wěn)壓反相電荷泵系列主要用于集成分離供電軌正負(fù)輸入電源的操作系統(tǒng)。由于不需要電感器,這些開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器可提供開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)?/div>
2021-12-24 14:26:201282

低噪聲電源有多種類型:電荷泵解決方案

電荷泵解決方案通常被認(rèn)為噪聲太大,不適合低噪聲應(yīng)用。工程師將電荷泵電源與20mV至200mV范圍內(nèi)的峰峰值噪聲水平相關(guān)聯(lián)。凌力爾特最新的穩(wěn)壓電荷泵系列和線性穩(wěn)壓器電源解決方案是無電感、小尺寸、低輸出噪聲器件,其噪聲遠(yuǎn)低于電荷泵的預(yù)期。這些產(chǎn)品是低噪聲系統(tǒng)的可行電源替代品。
2023-01-04 15:36:592518

詳析交錯反相電荷泵

本文將借助ADP5600深入探討交錯反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標(biāo)準(zhǔn)反相電荷泵進(jìn)行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。 0 1 商用交錯反相
2023-03-01 16:25:031545

電荷泵在便攜設(shè)計中大放異彩

術(shù)語“電荷泵”是指使用電容器而不是電感器或變壓器來存儲和傳輸能量的一種DC-DC電壓轉(zhuǎn)換器。電荷泵(通常稱為開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器)包括對一個或多個電容進(jìn)行充電和放電的開關(guān)或二極管網(wǎng)絡(luò)。電荷泵電路最引人注目的優(yōu)點是沒有電感。
2023-03-09 14:39:142340

電荷泵倍壓輸出電路設(shè)計

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 14:54:023387

電荷泵負(fù)壓輸出電路設(shè)計

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 14:21:393246

何時在微控制器中使用集成電荷泵

在討論8位MCUs中的電荷泵之前,讓我們快速回顧一下電荷泵是什么。電荷泵是一種電源拓?fù)洌?b class="flag-6" style="color: red">電荷通過電容器移動,電容器在輸入和輸出之間電切換。電荷放在一側(cè)的電容器上,然后在另一側(cè)取出。根據(jù)電源的特定目標(biāo),這可用于使輸入電壓加倍或產(chǎn)生負(fù)電源
2023-04-23 09:27:581193

低噪聲電源有多種類型:電荷泵解決方案

電荷泵解決方案通常被認(rèn)為噪聲太大,不適合低噪聲應(yīng)用。工程師將電荷泵電源與20mV至200mV范圍內(nèi)的峰峰值噪聲水平相關(guān)聯(lián)。凌力爾特最新的穩(wěn)壓電荷泵系列和線性穩(wěn)壓器電源解決方案是無電感、小尺寸、低輸出噪聲器件,其噪聲遠(yuǎn)低于電荷泵的預(yù)期。這些產(chǎn)品是低噪聲系統(tǒng)的可行電源替代品。
2023-04-24 11:50:422998

設(shè)計電荷泵雙極電源

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 10:39:401535

白光LED電荷泵電路板布局指南

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 11:14:001395

白光LED電荷泵的電路板布局指南

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 16:15:001396

如何設(shè)置電荷泵的極性?

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 10:46:471216

電荷泵的轉(zhuǎn)換效率

,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 17:47:393036

使用自舉電荷泵技術(shù)的DC+總線電源解決方案

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用自舉電荷泵技術(shù)的DC+總線電源解決方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-31 10:05:342

為隔離放大器設(shè)計自舉電荷泵電源

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《為隔離放大器設(shè)計自舉電荷泵電源.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-02 11:57:543

一種分立電荷泵的設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《一種分立電荷泵的設(shè)計.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-11 10:53:552

TPS2041B-Q1 汽車級 0.5A 負(fù)載、2.7-5.5V、105mΩ USB 電源開關(guān)數(shù)據(jù)手冊

邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。該電荷泵無需外部元件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-26 16:41:58538

TPS2051B-Q1 汽車級 0.5A 負(fù)載、2.7-5.5V、105mΩ USB 電源開關(guān)、高電平有效數(shù)據(jù)手冊

邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。該電荷泵無需外部元件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 09:20:36615

TPS2042B-Q1 汽車類 2 通道、0.5A 負(fù)載、2.7-5.5V、70mΩ USB 電源開關(guān)數(shù)據(jù)手冊

邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。該電荷泵無需外部元件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 09:25:10505

TPS2068 1.5A 負(fù)載、2.7-5.5V、70mΩ USB 電源開關(guān)、低電平有效、反向阻斷數(shù)據(jù)手冊

輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。電荷泵不需要 外部組件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 09:53:23537

TPS2069 1.5A 負(fù)載,2.7-5.5V,70mΩ USB 電源開關(guān),高電平有效數(shù)據(jù)手冊

輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。電荷泵不需要 外部組件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 10:01:34556

TPS2060 2通道、1.5A負(fù)載、2.7-5.5V、70mΩ USB電源開關(guān)、低電平有效、反向阻斷數(shù)據(jù)手冊

輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。電荷泵不需要 外部組件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 10:30:49520

TPS2064 2 通道、1.5A 負(fù)載、2.7-5.5V、70mΩ USB 電源開關(guān)、高電平有效、反向阻斷數(shù)據(jù)手冊

輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。電荷泵不需要 外部組件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 10:38:59516

TPS2046B 2通道、0.25A負(fù)載、2.7-5.5V、70mΩ USB電源開關(guān)數(shù)據(jù)手冊

開關(guān)由一個邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。該電荷泵無需外部元件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 14:28:29558

TPS2047B 3通道,0.25A負(fù)載,2.7-5.5V,70mΩ USB電源開關(guān)數(shù)據(jù)手冊

開關(guān)由一個邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)的上升時間和下降時間,以最大限度地減少開關(guān)期間的電流浪涌。該電荷泵無需外部元件,并允許在低至 2.7 V 的電源下工作。
2025-05-27 14:33:13575

TPS2058A 4 通道、0.25A 負(fù)載、2.7-5.5V、80mΩ USB 電源開關(guān)、高電平有效數(shù)據(jù)手冊

這些器件集成了 80m N 溝道 MOSFET 高側(cè)電源開關(guān),適用于需要在單個封裝中集成多個電源開關(guān)的配電系統(tǒng)。每個開關(guān)都由一個獨(dú)立的邏輯使能輸入控制。柵極驅(qū)動由內(nèi)部電荷泵提供,旨在控制電源開關(guān)
2025-05-27 17:59:01693

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