0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

降压电荷泵原理分析

工程师看海 来源:硬件工程师看海 作者:硬件工程师看海 2021-03-22 08:51 次阅读

原文来自公众号:硬件工程师看海

电荷泵电源是一种常见架构的电源,与基于电感的开关电源相比,电荷泵尺寸小,没有电感带来的磁场和EMI干扰

近年来,电荷泵比较热门应用是手机领域的快充。

手机行业快充方案有高电压或高电流两种,高电压简单易行,对配件要求低,如果考虑到降压,则效率较低;高电流方案效率高,对配件要求也高,尤其是线材,这导致成本急剧上升。

电荷泵效率高,成本低,自然广受青睐。

下图是电荷泵基本架构框图,由1个飞电容Vc和4个开关即可实现基本的电荷泵功能。先给电容储能,再由电容向负载放电,下面简述电荷泵的工作流程。

电荷泵有通常有两个工作状态,分别是充电和放电,在充电时,路径见下图。当开关Q1和Q3导通时,对飞电容C1充电,当充放电达到平衡时,在充电阶段有:Vi-Vc=Vo。

放电路径见下图,放电时电容C1直接给负载Ro放电,Vc=Vo,结合充电时的公式Vi-Vc=Vo,可以得到Vo=0.5Vi,即电压减半

Multisim仿真电路拓扑见下图,公众号后台回复:电荷泵仿真文件

可以得到基于multisim的仿真源文件。

来看下输入、输出电电流,输入输出电压的关系,大约为:

Io=2*Ii

Vo=0.5*Vi

即电压减半,电流加倍

查看下Ii和Io的电流波形,红色是输入电流,绿色是输出电流,当电容充电时,Ii=Io=Ic,当电容放电时,Ii=0,Io=Ic。所以在整个周期内,Ii只存在1/2个周期,Io存在整个周期,Io=2Ii,电流加倍。

最后看下充放电时,红色是飞电容两端的电压,绿色是输出电压,波形如下:

以上就是电荷泵基本工作原理的分析与介绍。

欢迎点个赞在看,欢迎一起讨论。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16553

    浏览量

    244698
  • emi
    emi
    +关注

    关注

    53

    文章

    3445

    浏览量

    125511
  • 硬件
    +关注

    关注

    11

    文章

    2922

    浏览量

    64764
  • 电荷泵
    +关注

    关注

    1

    文章

    231

    浏览量

    29324
  • 快充技术
    +关注

    关注

    39

    文章

    428

    浏览量

    138317
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电荷泵原理及应用

    电源元器件电容电荷泵电荷
    jf_97106930
    发布于 :2022年08月05日 16:21:16

    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,为最简单的
    发表于 10-22 15:20

    如何选择合适的电荷泵

    1、效率优先,兼顾尺寸  如果需要兼顾效率和占用的 PCB 面积大小时,可考虑选用电荷泵。例如电池供电的应用中,效率的提高将直接转变为工作时间的有效延长。通常电荷泵可实现 90% 的峰值效率,更重
    发表于 11-22 21:23

    如何设置电荷泵的极性?

    如何设置电荷泵的极性?
    发表于 03-12 18:14

    基于电荷泵驱动LED

    利用电荷泵实现背光源的解决方案分析
    发表于 04-30 14:56

    高效和极低噪声的新型降压电荷泵

    DN310新型降压电荷泵具有微小,高效和极低噪声
    发表于 08-08 12:49

    【每日电路赏析】实现电压升高的电荷泵电路

    驱动)可以减小(但不能去除)电源的尖峰。7.电荷泵的变式电荷泵不仅可以增加电压,它们也可以用来扭转电压极性。该电路与倍压电路的功效一样,当555输出变高时,会给电容充电,当输出为低时,电荷
    发表于 10-08 15:28

    带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器

    PAM8904 18Vpp输出Peizo发声器驱动器的典型应用。 PAM8904是一款带有集成电荷泵升压转换器的压电发声器驱动器。 PAM8904能够通过5.5V电源驱动24VPP陶瓷/压电发声器。
    发表于 08-12 09:58

    电荷泵降压拓扑组合有哪些优点

    电压转换的级联和混合有什么区别电荷泵降压拓扑组合有哪些优点
    发表于 01-29 07:05

    如何利用负压电荷泵和模拟开关构建DD视波放大器?

    如何利用负压电荷泵调节同步头电平?音/视频应用模拟开关怎么使用?
    发表于 04-12 06:22

    电荷泵IC的应用

    请问,电荷泵IC在充电电路中的应用。
    发表于 05-28 19:07

    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?

    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06

    电荷泵电路的基本原理

    电容器不能突然改变其两端的电压。电荷泵利用这种特性,通过使用精心定时的开关来操纵电容器上的电压。电荷泵压电路实例为了更好地理解电荷泵是如何工作的,我们现在来看一个基本的例子: 电压倍
    发表于 06-14 10:17

    开关电源、电荷泵、LDO

    开关电源、电荷泵、LDODC-DC或者电荷泵电路效率要高于LDO或者其他线性的降压电路,有哪个了解比较深入,分析下效率高于LDO的原因
    发表于 10-19 19:12

    电荷泵解决方案

    电荷泵DC/DC转换器将是非常有效的,特别是这种做法消除了对电感器的需要。电荷泵解决方案的一个挑战就是它产生的噪声要高于电感式DC/DC转换器。某些应用设计人员解决这个问题的方法是,在电荷泵输出
    发表于 11-17 07:22