电荷泵(charge pump)原理

电荷泵的基本原理

电荷泵的基本原理是给电容充电,把电容从充电电路取下以隔离充进的电荷,然后连接到另一个电路上,传递刚才隔离的电荷。我们形象地把这个传递电荷的电容看成是“装了电子的水桶”。从一个大水箱把这个桶接满,关闭龙头,然后把桶里的水倒进一个大水箱[8]。电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容,而非电感或变压器来储能的DC-DC变换器(直流变换器)。它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的MOSFET开关阵列以一定的方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(1/2,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。


电荷泵的电压变换在两个阶段内实现。在第一个阶段,开关S1和S2关闭,而开关S3和S4打开,电容C1充电到输入电压:

                                                                                              

在第二阶段,开关S3和S4关闭,而S1和S2打开。因为电容C1两端的电压降不能立即改变,输出电压跳变为输入电压的两倍。



          


电荷泵解决方案在应用中也有缺点,其主要缺点是:

    只能提供有限的输出电压范围,绝大多数电荷泵的转换比率最多只能达到输入电压的2倍,这表示输出电压不可能高于输入电压的2倍。


典型的电平转换电路MAXx2xx系列芯片因单电源+5V供电,均有电荷泵电平转换器产生±10V电源,以供RS232电平所需。

负压是指在电气工程中,通过特定的电路设计和工作原理,实现电路输出端相对于电路输入端的输出电压低于输入电压的一种现象。在电路中,常使用的一种产生负压的电路是charge pump(充电泵)。 charge pump是一种直流电压升压电路,它通过周期性的开关操作和电容储能的原理,将输入电压连续转化为输出电压。在charge pump电路中,通过切换电容的连接方式,可以实现高速反向充放电的操作。典型的charge pump电路由开关管、电容和二极管组成。 在charge pump工作过程中,当开关处于导通状态时,输入电压施加在电容上充电,这时电容能量增加,电容两端的电压也随之增加;而当开关处于断开状态时,则电容通过二极管向输出端控制器释放电能,从而实现输出电压的升压。 在charge pump工作时,通过适当的开关周期和控制策略,可以使得电容在充放电之间始终保持电压负压状态。具体而言,当电容释放电能时,电容端较低的电压可以达到比输入端更低的负压。这种负压输出可以用于一些特定的应用场景,例如LCD屏幕控制中的背光调节、音频放大器中的偏置电压生成等。 总之,charge pump作为一种常见的电路设计,通过合理的电容充放电方式实现对输入电压的升压,同时可以产生负压输出。这种负压输出可以应用于不同的场景中,为电路提供必要的电源电压,并满足特定的需求。
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