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位置:首页 > IC型号导航 > 首字符T型号页 > 首字符T的型号第946页 > TC7662BEOA
评价
KIT
可用的
1
TC7662B
电荷泵DC - DC电压转换器
特点
s
s
s
s
s
宽工作电压范围: 1.5V至15V
升压引脚(引脚1)较高的开关频率
高功率效率为96 %
易于使用 - 仅需2外部非关键
无源元件
改进的直接替代产业斯坦
准ICL7660等第二信号源设备
概述
在TC7662B是引脚兼容的升级到行业
试标准TC7660电荷泵电压转换器。它
转换一个+ 1.5V至+ 15V输入到对应的 - 1.5至
- 15V输出仅使用两个低成本电容,消除
电感器和其相关联的成本,尺寸和EMI 。
板载振荡器工作在标称频
昆西为10kHz 。频率增加到35kHz的时
引脚1连接到V + ,允许使用更小的外部的
电容器。运行下面为10kHz (对于低电源电流
的应用程序) ,也可以通过连接外部
从OSC电容到地(与1脚开路) 。
在TC7662B是提供8引脚DIP和8脚
小外形( SO)在商业和扩展包
温度范围。
2
3
4
5
6
应用
s
s
s
s
s
的+ 5V简单的转换到
±
5V电源
电压倍增V
OUT
=
±
nV
IN
负电源数据采集系统
和仪表
RS232电源
电源分配器,V
OUT
=
±
V
S
/2
订购信息
产品型号
TC7662BCOA
TC7662BCPA
TC7662BEOA
TC7662BEPA
引脚配置
(拨及SOIC )
升压1
CAP + 2
8 V+
7 OSC
升压1
CAP + 2
GND 3
CAP - 4
8 V+
7 OSC
TC7662BCOA 6低
电压( LV )
TC7662BEOA
5 VOUT
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
- 40 ° C至+ 85°C
- 40 ° C至+ 85°C
GND 3 TC7662BCPA 6 LOW
电压( LV )
TC7662BEPA
5 VOUT
CAP - 4
TC7660EV
评估板
电荷泵家庭
功能框图
V + CAP +
8
BOOST
1
2
OSC
7
RC
振荡器
÷2
电压是多少?
水平
翻译者
4
CAP -
LV
6
5
国内
电压
调节器
逻辑
VOUT
7
TC7662B
3
GND
8
TC7662B - 8 96年9月11日
TELCOM半导体,INC。的
4-83
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
绝对最大额定值*
电源电压................................................ ...... + 16.5V
LV ,升压和OSC输入电压(注1 )
V + <5.5V ..................................... - 0.3V至(V
+
+ 0.3V)
>5.5V .................................. (V
+
- 5.5V )至(v
+
+ 0.3V)
电流转换成低压(注1)
V
+
>3.5V ................................................ ............. 20μA
输出短路持续时间
(V
供应
5.5V ) .......................................连续
功率耗散(T
A
70 ° C) (注2 )
塑料DIP ................................................ ...... 730mW
SO ................................................. ................. 470mW
工作温度范围
后缀................................................ .. 0 ° C至+ 70°C
后缀E ............................................. - 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围................ - 65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) ................. + 300℃
*静电敏感器件。未使用的设备必须存储在导电
材料。防止静电放电和静电场的设备。讲
超出上述"Absolute最大Ratings"可能会对perma-
新界东北损坏设备。这些压力额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其他条件的操作
在规范的操作部分表示是不是暗示。
暴露在绝对最大额定值条件下长时间
可能会影响器件的可靠性。
电气特性:
V
+
= 5V ,T
A
= + 25 ° C, OSC =自由运行,测试电路如图2所示,除非
另有规定ED 。
符号
I
+
参数
电源电流(注3 )
(升压引脚开路或GND )
测试条件
R
L
=
∞,
+25°C
0°C
T
A
+70°C
– 40°C
T
A
+85°C
– 55°C
≤T
A
+125°C
0°C
T
A
+70°C
– 40°C
T
A
+85°C
– 55°C
T
A
+125°C
R
L
= 10 kΩ的, LV公开赛,T
T
A
T
最大
R
L
= 10 kΩ的, LV到GND ,T
T
A
T
最大
I
OUT
= 20毫安, 0 ℃,
T
A
+70°C
I
OUT
= 20 mA时, - 40°C
T
A
+85°C
I
OUT
= 20 mA时, - 55°C
T
A
+125°C
I
OUT
= 3毫安, V
+
= 2V , LV到GND ,
0°C
T
A
+70°C
I
OUT
= 3毫安, V
+
= 2V , LV到GND ,
– 40°C
T
A
+85°C
I
OUT
= 3毫安, V
+
= 2V , LV到GND ,
– 55°C
T
A
+125°C
C
OSC
= 0 ,引脚1打开或GND
引脚1 = V
+
R
L
= 5 k
T
T
A
T
最大
R
L
=
V
+
= 2V
V
+
= 5V
典型值
80
最大
160
180
180
200
300
350
400
15
3.5
100
120
150
250
300
400
单位
A
A
A
A
A
I
+
电源电流
(升压针= V + )
电源电压范围,高
(注4 )
电源电压范围,低
输出源电阻
+
V
H
+
V
L
3.0
1.5
5
96
95
99
65
10
35
96
97
99.9
1
100
V
V
千赫
%
%
M
k
R
OUT
f
OSC
P
EFF
V
OUT
EFF
Z
OSC
注意事项:
振荡器频率
功率英法fi效率
电压转换效率
振荡器阻抗
1.连接任何终端到的电压大于V +或小于接地可能引起破坏性的闩锁。建议在没有来自输入
从外部电源供电源应用的TC7662B之前的“户户通电” 。
2.线性降额高于50℃的5.5毫瓦/ ℃。
3.在测试电路中,有施加到引脚7,但是没有外部电容,当设备插入到一个测试插座,通常有一个很
小但有限寄生电容存在的5pF的顺序。
4. TC7662B可不用在整个温度和电压范围的外部二极管。该设备将在现有设计的功能它
结合外部二极管与整个电路的性能不会降低。
4-84
TELCOM半导体,INC。的
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
详细说明
在TC7662B包含了所有必要的电路,
完成一个负电压转换器,除
两个外部电容器可以是廉价的1μF
极化铝电解类型。的操作模式
设备可以通过考虑图2中可以最好地理解,
其示出形式的理想化的负电压转换器。钙
pacitor
1
被充电到电压V
+
对于半周期时
开关S
1
和S
3
被关闭。 (注:开关S
2
和S
4
是在此半周期打开。 )在第二个半周期
操作时,开关S
2
和S
4
是封闭的,以S
1
和S
3
开,从而将电容C
1
负面V
+
伏。
充电,然后从C转移
1
到C
2
使得
电压基于C
2
正是V
+
假定理想的开关和无
加载基于C
2
。在TC7662B接近这种理想状况
更紧密地比现有的非机械性的电路。
在TC7662B ,四个开关图2是MOS
电源开关; S
1
是一个P沟道器件和S
2
, S
3
和S
4
是N沟道器件。使用这个应用的主要困难
proach是在整合开关,所述基板
S
3
和S
4
必须始终保持反向偏置相对于
他们的来源,但不能太过分,以降低他们的“ ON”
电阻。此外,在电路启动时,并且在输出
短路条件下(V
OUT
= V
+
)时,输出电压必须
来感测和衬底偏压相应的调整。
失败来完成,这将导致高的功率损耗
和可能的器件闭锁。
该问题将在TC7662B通过逻辑消除
网络,其检测所述输出电压(V
OUT
)在一起
与电平转换器,开关S的基
3
和S
4
到正确的水平,以保持必要的反
偏见。
该TC7662B的电压调节器部分是一个
防闭锁电路的组成部分;然而,它的inher-
耳鼻喉科电压降可以在低电压下降低操作。
因此,为了改善低电压操作时, “LV”销
应连接至GND ,禁止稳压器。为
电源电压大于3.5伏, LV的终端必须
悬空,以确保防闭锁操作,防止
器件的损坏。
V+
1
2
C1 +
10
F
3 TC7662B
4
8
7
6
5
RL
VO
C2
10
F
IL
IS
V+
(+5V)
1
理论功率英法fi效率
注意事项
从理论上讲,一个电压转换器可以接近100%的
如果某些条件得到满足的效率:
答:驱动电路功耗较低。
B.输出开关具有极低的导通电阻
而且几乎没有偏移。
的泵和储电容器C的阻抗
可以忽略不计,在泵的频率。
在TC7662B接近这些条件的负面
略去电压转换如果C值大
1
和C
2
被使用。
能量损失仅在电荷之间的转移
如果在电压发生变化时的电容。
损失的能量
定义为:
E = 1/2杯
1
(V
12
– V
22
)
其中,V
1
和V
2
是C上的电压
1
在泵中和
传输周期。如果C的阻抗
1
和C
2
比较
高在泵频率(参见图2)相比
R的值
L
,将有一个实质性的区别
电压V
1
和V
2
。因此,希望不仅要
使C
2
尽可能地大,以消除输出电压
波纹,而且还采用了相应的大值
C
1
为了实现操作的效率最大化。
2
3
4
5
6
7
该做什么和不该做什么
1.不要超过最大供电电压。
2.不要LV的终端连接到GND为电源
电压大于3.5伏。
3.不要短路输出到V
+
供应电压
高于5.5伏长时间;不过,
瞬态工况包括启动都还好。
S1
VIN
C1
S2
S3
S4
C2
VOUT = - VIN
注意:
对于C值大
OSC
( >1000 PF)值
的C
1
和C
2
应增加至100
F.
+
图1. TC7662B测试电路
图2.理想化的负电压电容器
4-85
8
TELCOM半导体,INC。的
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
4.当使用反相模式下极化电容,
C的端子+
1
必须连接到管脚2的
TC7662B和 - C端
2
必须连接
到GND 。
5.如果所述电压供给驱动TC7662B具有大
源阻抗(25-30欧姆) ,然后一个2.2μF电容器
器从引脚8至地,可能需要限制
所述输入电压的上升速率为小于2V /微秒。
电压和温度(见输出源电阻
tance图表) , 23Ω一般在+ 25 ° C和5V 。小心
选择的C
1
和C
2
会减少剩余期限,
最小的输出阻抗。大容量的电容会
减少1 / (六
乘C
1
)组分和低ESR电容器
器会降低ESR期限。增加频振荡器
昆西将减少1 / (六
乘C
1
)术语,但可具有
在输出阻抗的净增加副作用。当C
1
& GT ;
10μF并没有足够的时间来完全充电
电容器每个周期。在典型的应用中当f
OSC
=
为10kHz和C = C
1
= C
2
= 10F:
R
O
2 x 23 +
1
(5 x 10
3
x 10 x 10
-6
)
典型应用
简单负电压转换器
大多数应用,无疑将利用
TC7662B用于产生负电源电压。身材
图3示出典型的连接,以提供一个负电源
哪里+ 15V正电源的+ 1.5V可用。保持
注意,销6 (LV )被连接到电源负(GND)的
低于3.5伏的电源电压。
V+
1
10
F
+
2
3
4
TC7662B
8
7
6
5
10
F
+
VOUT = -V +
RO
V+
+
VOUT
+ 4× ESR
C1
+ ESR
C2
R
O
( 46 + 20 + 5× ESR
C
)
由于电容器的ESR用的
输出阻抗乘以一个因子5 ,一个高值
可能淹没了低1 / (F
乘C
1
)来看,
呈现增加的开关频率或滤波器电容
tance无效。典型的电解电容可能有
的ESR高达10Ω 。
输出纹波
的ESR也影响到纹波电压看出在输出上。
总纹波由2个电压, A和B,如确定
如图4所示A段是整个的电压降
的C ESR
2
在瞬间它从用C充电
1
(电流为C
2
)通过排出
负载(电流流出的C
2
) 。这个幅度
电流变化是2×我
OUT
,因此总压降为2×我
OUT
x
ESR
C2
伏。链段B是C两端的电压变化
2
在时间t
2
时,循环的当C的一半
2
电源电流
到负载。在B中降我
OUT
x深
2
/C
2
伏。峰 -
峰值纹波电压,这些电压降的总和:
V
纹波
a.
b.
图3.简单的负转换器和输出等价
该电路在图3中可以输出特性
由一个理想电压源串联一个近似
如图3b中的阻力。电压源具有
价值─( V + ) 。的输出阻抗(R
O
)为一个函数
内部MOS开关的导通电阻(在所示
图2) ,开关频率,将C的值
1
和C
2
,
和C的ESR(等效串联电阻)
1
和C
2
. A
良好的网络连接一阶近似的R
O
是:
R
O
2(R
SW1
+ R
SW3
+ ESR
C1
) + 2(R
SW2
+ R
SW4
+
ESR
C1
) +
f
OSC
2
1
f
乘C
1
(
1
2 X F
乘C
2
+ ESR
C2
X我
OUT
)
t
2
t
1
+ ESR
C2
0
B
(f
=
, R
SWX
= MOSFET开关导通电阻)
V
结合4个R
SWX
条件为R
SW
,我们看到:
A
R
O
2 X读
SW
+
1
f
乘C
1
+ 4× ESR
C1
+ ESR
C2
– (V+)
R
SW
中,总开关电阻,是供给的函数
4-86
图4.输出纹波
TELCOM半导体,INC。的
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
并联设备
任何数量的TC7662B电压转换器可以是
并联以降低输出电阻(图5) 。该reser-
案中案电容C
2
,提供所有设备,而每台设备
需要有自己的泵电容C
1
。所得到的输出
电阻近似为:
R
OUT
=
R
OUT
( TC7662B的)
N(设备数量)
1
更改TC7662B振荡器频率
可能希望在一些应用中(由于噪声或
其他的考虑),以增加振荡器的频率。
这是通过所描述的几种方法之一来实现
如下:
由BOOST引脚(引脚1 )连接到V
+
,该振荡器
器的充放电电流增大,并因此
该振荡器频率被提高了大约3-1 /
的2倍。其结果是在输出阻抗的降低
和纹波。这是非常重要表面贴装
应用中电容器的尺寸和成本是关键的。
更小的电容器,如0.1μF ,可配合使用
与以升压引脚来实现类似的输出电流
相比于用C装置自由运行
1
= C
2
= 1μF或
10μF 。 (参考的输出源阻抗曲线图的
振荡器频率的函数) 。
提高振荡器的频率也可以实现
通过超速外部时钟振荡器如图所示
图7.为了防止闭锁装置,一个1kΩ电阻
必须串联在时钟输出被使用。在这种情况
其中设计者产生的外部时钟频率
昆西采用TTL逻辑,又多了一个10kΩ的上拉向上
电阻TO V
+
供给是必须的。注意,泵频
昆西与外部时钟,与内部时钟,将
为时钟频率的1/2 。输出转换发生在
正向的时钟的边缘。
V+
1
2
+
10F
3
4
8
1 k
7
CMOS
V+
2
3
4
5
6
7
V
1
2
C1
3
4
8
7
+
1
2
C1
3
4
8
7
RL
TC7662B
"1"
6
5
TC7662B
& QUOT ; N & QUOT ;
6
5
+
C2
图5.并联设备
级联设备
该TC7662B可以级联,如图以产生
初始电源电压较大的负乘法。
但是,由于每个器件的有限效率的
实际的限制是10台设备轻载。输出电压
定义为:
V
OUT
= N( V
IN
)
其中n是表示设备的数目的整数。
级联。由此产生的输出电阻将AP-
近因个体TC7662B的加权和
R
OUT
值。
TC7662B
6
5
+
10F
VOUT
图7.外部时钟
V+
1
2
10F
+
3
4
TC7662B
"1"
8
7
6
5
10F
+
1
2
3
4
TC7662B
& QUOT ; N & QUOT ;
8
7
6
5
+
* VOUT = -nv +
10F
VOUT
10F
图6.级联设备用于提高输出电压
另外,也可以提高转换效率
通过降低振荡器的TC7662B在低负荷水平的
频率。这减小了开关损耗,并示
在图8然而,降低振荡器的频率将
引起的阻抗的不希望的增加
泵(C
1
)和水库(C
2
)电容;这是通过克服
增加C的值
1
和C
2
用相同的因素
频率已降低。例如,通过添加
引脚7 ( OSC)和V之间的100pF的电容
+
将降低
振荡器的频率,以1kHz的从它的标称频率
为10kHz (多为10 ) ,并因此必要一corre-
应的增加, C的值
1
和C
2
(从10μF至
100F).
4-87
8
TELCOM半导体,INC。的
评价
KIT
可用的
TC7662B
电荷泵DC - DC电压转换器
特点
s
s
s
s
s
宽工作电压范围: 1.5V至15V
升压引脚(引脚1)较高的开关频率
高功率效率为96 %
易于使用 - 仅需2外部非关键
无源元件
改进的直接替代产业斯坦
准ICL7660等第二信号源设备
概述
在TC7662B是引脚兼容的升级到行业
试标准TC7660电荷泵电压转换器。它
转换一个+ 1.5V至+ 15V输入到对应的 - 1.5至
- 15V输出仅使用两个低成本电容,消除
电感器和其相关联的成本,尺寸和EMI 。
板载振荡器工作在标称频
昆西为10kHz 。频率增加到35kHz的时
引脚1连接到V
+
时,允许使用更小的外部的
电容器。运行下面为10kHz (对于低电源电流
的应用程序) ,也可以通过连接外部
从OSC电容到地(与1脚开路) 。
在TC7662B是提供8引脚DIP和8脚
小外形( SO)在商业和扩展包
温度范围。
应用
s
s
s
s
s
的+ 5V简单的转换到
±
5V电源
电压倍增V
OUT
=
±
nV
IN
负电源数据采集系统
和仪表
RS232电源
电源分配器,V
OUT
=
±
V
S
/2
订购信息
产品型号
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
8引脚SOIC
8引脚塑料DIP
温度
范围
0 ° C至+ 70°C
0 ° C至+ 70°C
- 40 ° C至+ 85°C
- 40 ° C至+ 85°C
引脚配置
(拨及SOIC )
升压1
CAP + 2
8 V+
7 OSC
升压1
CAP + 2
GND 3
CAP - 4
8 V+
7 OSC
TC7662BCOA 6低
电压( LV )
TC7662BEOA
5 VOUT
TC7662BCOA
TC7662BCPA
TC7662BEOA
TC7662BEPA
GND 3 TC7662BCPA 6 LOW
电压( LV )
TC7662BEPA
– 4
5 VOUT
TC7660EV
评估板
电荷泵家庭
功能框图
V + CAP +
8
BOOST
1
2
OSC
7
RC
振荡器
÷
2
电压是多少?
水平
翻译者
4
CAP -
LV
6
5
国内
电压
调节器
逻辑
VOUT
TC7662B
3
GND
2001 Microchip的技术公司
DS21469A
TC7662B - 8 96年9月11日
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
绝对最大额定值*
电源电压................................................ ...... + 16.5V
LV ,升压和OSC输入电压(注1 )
V + <5.5V ..................................... - 0.3V至(V
+
+ 0.3V)
>5.5V .................................. (V
+
- 5.5V )至(v
+
+ 0.3V)
电流转换成低压(注1)
V
+
>3.5V ................................................ ............ 20μA
输出短路持续时间
(V
供应
5.5V ) .......................................连续
功率耗散(T
A
70
°
C)
(注2 )
塑料DIP ................................................ ...... 730mW
SO ................................................. ................. 470mW
工作温度范围
后缀................................................ .. 0 ° C至+ 70°C
后缀E ............................................. - 40 ° C至+ 85°C
存储温度范围................ - 65 ° C至+ 150°C
引线温度(焊接, 10秒) ................. + 300℃
*静电敏感器件。未使用的设备必须存储在导电
材料。防止静电放电和静电场的设备。讲
超出上述"Absolute最大Ratings"可能会对perma-
新界东北损坏设备。这些压力额定值只和功能
该设备在这些或以上的任何其他条件的操作
在规范的操作部分表示是不是暗示。
暴露在绝对最大额定值条件下长时间
可能会影响器件的可靠性。
电气特性:
V
+
= 5V ,T
A
= + 25 ° C, OSC =自由运行,测试电路如图2所示,除非
另有规定ED 。
符号
I
+
参数
电源电流(注3 )
(升压引脚开路或GND )
测试条件
R
L
=
∞,
+25°C
0°C
T
A
+70°C
– 40°C
T
A
+85°C
– 55°C
≤T
A
+125°C
0°C
T
A
+70°C
– 40°C
T
A
+85°C
– 55°C
T
A
+125°C
R
L
= 10 kΩ的, LV公开赛,T
T
A
T
最大
R
L
= 10 kΩ的, LV到GND ,T
T
A
T
最大
I
OUT
= 20mA时, 0 ℃,
T
A
+70°C
I
OUT
= 20mA时, - 40°C
T
A
+85°C
I
OUT
= 20mA时, - 55°C
T
A
+125°C
I
OUT
= 3mA电流, V
+
= 2V , LV到GND ,
0°C
T
A
+70°C
I
OUT
= 3mA电流, V
+
= 2V , LV到GND ,
– 40°C
T
A
+85°C
I
OUT
= 3mA电流, V
+
= 2V , LV到GND ,
– 55°C
T
A
+125°C
C
OSC
= 0 ,引脚1打开或GND
引脚1 = V
+
R
L
= 5k
T
T
A
T
最大
R
L
=
V
+
= 2V
V
+
= 5V
典型值
80
最大
160
180
180
200
300
350
400
15
3.5
100
120
150
250
300
400
单位
A
A
A
A
A
I
+
电源电流
(升压针= V + )
电源电压范围,高
(注4 )
电源电压范围,低
输出源电阻
V
+
H
V
L
R
OUT
+
3.0
1.5
5
96
95
99
65
10
35
96
97
99.9
1
100
V
V
千赫
%
%
M
k
f
OSC
P
EFF
V
OUT
EFF
Z
OSC
注意事项:
振荡器频率
功率英法fi效率
电压转换效率
振荡器阻抗
1.连接任何终端到的电压大于V +或小于接地可能引起破坏性的闩锁。建议在没有来自输入
从外部电源供电源应用的TC7662B之前的“户户通电” 。
2.线性降额高于50℃的5.5毫瓦/ ℃。
3.在测试电路中,有施加到引脚7,但是没有外部电容,当设备插入到一个测试插座,通常有一个很
小但有限寄生电容存在的5pF的顺序。
4. TC7662B可不用在整个温度和电压范围的外部二极管。该设备将在现有设计的功能它
结合外部二极管与整个电路的性能不会降低。
TC7662B - 8 96年9月11日
2
2001 Microchip的技术公司
DS21469A
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
详细说明
在TC7662B包含了所有必要的电路,
完成一个负电压转换器,除
两个外部电容器可以是廉价的1μF
极化铝电解类型。的操作模式
设备可以通过考虑图2中可以最好地理解,
其示出形式的理想化的负电压转换器。钙
pacitor
1
被充电到电压V
+
对于半周期时
开关S
1
和S
3
被关闭。 (注:开关S
2
和S
4
是在此半周期打开。 )在第二个半周期
操作时,开关S
2
和S
4
是封闭的,以S
1
和S
3
开,从而将电容C
1
负面V
+
伏。
充电,然后从C转移
1
到C
2
使得
电压基于C
2
正是V
+
假定理想的开关和无
加载基于C
2
。在TC7662B接近这种理想状况
更紧密地比现有的非机械性的电路。
在TC7662B ,四个开关图2是MOS
电源开关; S
1
是一个P沟道器件和S
2
, S
3
和S
4
是N沟道器件。使用这个应用的主要困难
proach是在整合开关,所述基板
S
3
和S
4
必须始终保持反向偏置相对于
他们的来源,但不能太过分,以降低他们的“ ON”
电阻。此外,在电路启动时,并且在输出
短路条件下(V
OUT
= V
+
)时,输出电压必须
来感测和衬底偏压相应的调整。
失败来完成,这将导致高的功率损耗
和可能的器件闭锁。
该问题将在TC7662B通过逻辑消除
网络,其检测所述输出电压(V
OUT
)在一起
与电平转换器,开关S的基
3
和S
4
到正确的水平,以保持必要的反
偏见。
该TC7662B的电压调节器部分是一个
防闭锁电路的组成部分;然而,它的inher-
耳鼻喉科电压降可以在低电压下降低操作。
因此,为了改善低电压操作时, “LV”销
应连接至GND ,禁止稳压器。为
电源电压大于3.5伏, LV的终端必须
悬空,以确保防闭锁操作,防止
器件的损坏。
V+
1
2
C1 +
10
F
3 TC7662B
4
8
7
6
5
RL
VO
C2
10
F
IL
IS
V+
(+5V)
理论功率英法fi效率
注意事项
从理论上讲,一个电压转换器可以接近100%的
如果某些条件得到满足的效率:
答:驱动电路功耗较低。
B.输出开关具有极低的导通电阻
而且几乎没有偏移。
的泵和储电容器C的阻抗
可以忽略不计,在泵的频率。
在TC7662B接近这些条件的负面
略去电压转换如果C值大
1
和C
2
被使用。
能量损失仅在电荷之间的转移
如果在电压发生变化时的电容。
损失的能量
定义为:
E = 1/2杯
1
(V
12
– V
22
)
其中,V
1
和V
2
是C上的电压
1
在泵中和
传输周期。如果C的阻抗
1
和C
2
比较
高在泵频率(参见图2)相比
R的值
L
,将有一个实质性的区别
电压V
1
和V
2
。因此,希望不仅要
使C
2
尽可能地大,以消除输出电压
波纹,而且还采用了相应的大值
C
1
为了实现操作的效率最大化。
该做什么和不该做什么
1.不要超过最大供电电压。
2.不要LV的终端连接到GND为电源
电压大于3.5伏。
3.不要短路输出到V
+
供应电压
高于5.5伏长时间;不过,
瞬态工况包括启动都还好。
S1
VIN
C1
S2
S3
S4
C2
VOUT = - VIN
注意:
对于C值大
OSC
( >1000 PF)值
的C
1
和C
2
应增加至100 μF 。
+
图1. TC7662B测试电路
2001 Microchip的技术公司
DS21469A
图2.理想化的负电压电容器
3
TC7662B - 8 96年9月11日
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
4.当使用反相模式下极化电容,
C的端子+
1
必须连接到管脚2的
TC7662B和 - C端
2
必须连接
到GND 。
5.如果所述电压供给驱动TC7662B具有大
源阻抗(25-30欧姆) ,然后一个2.2μF电容器
器从引脚8至地,可能需要限制
所述输入电压的上升速率为小于2V /微秒。
电压和温度(见输出源电阻
tance图表) , 23Ω一般在+ 25 ° C和5V 。小心
选择的C
1
和C
2
会减少剩余期限,
最小的输出阻抗。大容量的电容会
减少1 / (六
乘C
1
)组分和低ESR电容器
器会降低ESR期限。增加频振荡器
昆西将减少1 / (六
乘C
1
)术语,但可具有
在输出阻抗的净增加副作用。当C
1
& GT ;
10μF并没有足够的时间来完全充电
电容器每个周期。在典型的应用中当f
OSC
=
为10kHz和C = C
1
= C
2
= 10F:
R
O
2 x 23 +
(5 x
10
3
1
x 10 x 10
-6
)
典型应用
简单负电压转换器
大多数应用,无疑将利用
TC7662B用于产生负电源电压。身材
图3示出典型的连接,以提供一个负电源
哪里+ 15V正电源的+ 1.5V可用。保持
注意,销6 (LV )被连接到电源负(GND)的
低于3.5伏的电源电压。
V+
1
10
F
+
2
3
4
TC7662B
8
7
6
5
10
F
+
VOUT = -V +
RO
V+
+
VOUT
+ 4× ESR
C1
+ ESR
C2
R
O
( 46 + 20 + 5× ESR
C
)
由于电容器的ESR用的
输出阻抗乘以一个因子5 ,一个高值
可能淹没了低1 / (F
乘C
1
)来看,
呈现增加的开关频率或滤波器电容
tance无效。典型的电解电容可能有
的ESR高达10Ω 。
输出纹波
的ESR也影响到纹波电压看出在输出上。
总纹波由2个电压, A和B,如确定
如图4所示A段是整个的电压降
的C ESR
2
在瞬间它从用C充电
1
(电流为C
2
)通过排出
负载(电流流出的C
2
) 。这个幅度
电流变化是2×我
OUT
,因此总压降为2×我
OUT
x
ESR
C2
伏。链段B是C两端的电压变化
2
在时间t
2
时,循环的当C的一半
2
电源电流
到负载。在B中降我
OUT
x深
2
/C
2
伏。峰 -
峰值纹波电压,这些电压降的总和:
V
纹波
a.
b.
图3.简单的负转换器和输出等价
该电路在图3中可以输出特性
由一个理想电压源串联一个近似
如图3b中的阻力。电压源具有
价值─( V + ) 。的输出阻抗(R
O
)为一个函数
内部MOS开关的导通电阻(在所示
图2) ,开关频率,将C的值
1
和C
2
,
和C的ESR(等效串联电阻)
1
和C
2
. A
良好的网络连接一阶近似的R
O
是:
R
O
2(R
SW1
+ R
SW3
+ ESR
C1
) + 2(R
SW2
+ R
SW4
+
ESR
C1
) +
f
OSC
2
1
f
乘C
1
(
2 X F
乘C
2
+ ESR
C2
X我
OUT
1
)
t
2
t
1
+ ESR
C2
0
B
(f
=
, R
SWX
= MOSFET开关导通电阻)
V
结合4个R
SWX
条件为R
SW
,我们看到:
R
O
2 X读
SW
+
1
f
乘C
1
+ 4× ESR
C1
+ ESR
C2
A
– (V+)
R
SW
中,总开关电阻,是供给的函数
TC7662B - 8 96年9月11日
图4.输出纹波
4
2001 Microchip的技术公司
DS21469A
充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7662B
并联设备
任何数量的TC7662B电压转换器可以是
并联以降低输出电阻(图5) 。该reser-
案中案电容C
2
,提供所有设备,而每台设备
需要有自己的泵电容C
1
。所得到的输出
电阻近似为:
R
OUT
=
R
OUT
( TC7662B的)
N(设备数量)
更改TC7662B振荡器频率
可能希望在一些应用中(由于噪声或
其他的考虑),以增加振荡器的频率。
这是通过所描述的几种方法之一来实现
如下:
通过连接BOOSTPin (引脚1) V
+
时,振荡器
充电和放电电流增加,因此在
振荡器的频率增加了大约3-1 / 2
次。其结果是在输出阻抗的降低和
纹波。这是非常重要表面安装应用程序
的阳离子,其中电容器的尺寸和成本是关键的。较小
电容,例如0.1μF ,可以一起使用的
为了达到类似的输出电流升压引脚的COM
相比与C中的设备自由运行
1
= C
2
= 1μF和10μF 。
(参考的输出源阻抗曲线图的功能
振荡器频率) 。
提高振荡器的频率也可以实现
通过超速外部时钟振荡器如图所示
图7.为了防止闭锁装置,一个1kΩ电阻
必须串联在时钟输出被使用。在这种情况
其中设计者产生的外部时钟频率
昆西采用TTL逻辑,又多了一个10kΩ的上拉
电阻TO V
+
供给是必须的。注意,泵频
昆西与外部时钟,与内部时钟,将
为时钟频率的1/2 。输出转换发生在
正向的时钟的边缘。
V+
1
2
+
10F
3
4
8
1 k
7
CMOS
V+
V
1
2
C1
3
4
8
7
+
1
2
C1
3
4
8
7
RL
TC7662B
"1"
6
5
TC7662B
& QUOT ; N & QUOT ;
6
5
+
C2
图5.并联设备
级联设备
该TC7662B可以级联,如图以产生
初始电源电压较大的负乘法。
但是,由于每个器件的有限效率的
实际的限制是10台设备轻载。输出电压
定义为:
V
OUT
= - N (V
IN
)
其中n是表示设备的数目的整数。
级联。由此产生的输出电阻将AP-
近因个体TC7662B的加权和
R
OUT
值。
TC7662B
6
5
+
10F
VOUT
图7.外部时钟
V+
1
2
10F
+
3
4
TC7662B
"1"
8
7
6
5
10F
+
1
2
3
4
TC7662B
& QUOT ; N & QUOT ;
8
7
6
5
+
* VOUT = -nv +
10F
VOUT
10F
图6.级联设备用于提高输出电压
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DS21469A
另外,也可以提高转换效率
通过降低振荡器的TC7662B在低负荷水平的
频率。这减小了开关损耗,并示
在图8然而,降低振荡器的频率将
引起的阻抗的不希望的增加
泵(C
1
)和水库(C
2
)电容;这是通过克服
增加C的值
1
和C
2
用相同的因素
频率已降低。例如,通过添加
引脚7 ( OSC)和V之间的100pF的电容
+
将降低
振荡器的频率,以1kHz的从它的标称频率
为10kHz (多为10 ) ,并因此必要一corre-
应的增加, C的值
1
和C
2
(从10μF至
100F).
5
TC7662B - 8 96年9月11日
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