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(1)提高了输出电流及降低了输出电阻 早期的电荷泵产品,如icl7660在输出电流为40ma时,-5v输出电压被降为-3v(相差2v),而max660在输出电流为40ma时,-5v输出电压被降为-4.74v(相差仅0.26v),即输出特性有较大的提高。新型max660在输出电流为100ma时,其输出电阻r。仅为6.5ω;max682的输出电流可达250ma,并且在器件内部增加了稳压电路,即使在250ma输出时,其输出电压变化也很小。这种带稳压的电荷泵产品还有ad公司的adm8660、lt公司的lt1054等。 (2)减小了功耗 为了延长电池的寿命或两次充电之间的间隔,要尽可能减小电荷泵的静态电流。近年来开发出了一些微功耗的新产品。如icl7660的静态电流典型值为170μa,新产品tcm828的静态电流典型值为50μa,max1673的静态电流典型值仅为35μa。另外,为更进一步减小电路的功耗,已开发出了能关闭负电源的功能,这可使电荷泵的耗电降到1μa以下,另外在关闭负电源后可使部分电路不工作而进一步达到减少功耗的目的。如max662a、aic1841两电荷泵都具有关闭功能,在关闭状态时耗电
LT1054应...
lt1054构成的负电压变换器电路如图4-44所示,这时fb/sd(1脚)为开路状态。 lt1054构成的被压变换器电路如图4-45所示,外接两个二极管vd1和vd2。因lt1054本身降压较大,再加上两个二极管压降,输出电压v0=2v1-δv-2vf,不能获得精确的倍电压输出。但lt1054工作输入电压范围较宽,适应于高电压输出,可达27v左右。 lt1054构成的极性反转稳压器电路如图4-46所示。 误差放大器输出电压与基准电压比较恒定控制电容的充电电压。由此,可由正电源变为稳定的负电源,输出电压由外接电阻r1和e2设定。因为vref引脚输出基准电压,由r1和r2把vref~v0间电压分压加到误差放大器。误差放大器分压点电压vfb与v'ref=vref/(2-40)ma保持相等而工作。 由vref=2.5v获得v'ref=1.21v,则有|v0|=1.21×[(r2/r1)-1] 例如,由r1=22kω,r2=113kω,求得v0=-5v,由r1=22kω,r2=204kω,求得v0=-10v。r1与r2选用范围为r1≥20kω,100kω≤r2≤300kω。作为电压
lt1054应用电路图 lt1054是单块、双极型开关电容电压变换器与稳压器.它比原先用的转换器输出电流更大,但电压损失却低得多.自适应开关驱动设计在输出电流宽范围内使器件的效率最佳.在电源电压3.5~15v的范围内,输出电流为100ma时,总电压降落的典型值为1.1v,静态电流的典型值为2。 来源:阴雨
lt1054构成的极性反转稳压器电路 该ltl054是一熬奴极,开关电容电压转换器的稳压嚣。它可提供更高的输出电流,并拥有比以前明显降低的电压损失的特点。 来源:朦烟