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LM2660
SNVS135D - 1999年9月 - 修订2013年5月
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应用信息
简单负电压转换器
LM2660的主要应用是产生一个负的供电电压。仅在电压逆变器电路使用
如图所示,两个外部电容
基本应用电路。
输入电源电压范围为1.5V
至5.5V 。对于电源电压低于3.5V时, LV引脚必须连接到地绕过内部
稳压电路。这给出了在低电压应用中的最佳性能。如果电源电压大于
大于3.5V ,低压可被连接到接地或开路。离开LV开放的选择直接简化
该LM2660的LMC7660替代开关电容电压转换器。
该电路的输出特性可以由一个理想电压源串联一个电阻来近似。
电压源等于
(V+).
输出电阻R
OUT
是内部的导通电阻的函数
MOS开关,所述振荡器的频率,和C的电容和ESR
1
和C
2
。一个好的近似值是:
(1)
其中R
SW
是内部的MOS的导通电阻之和交换机中所示
图16 。
高价值,低ESR电容会降低输出阻抗。反而增大电容时,
振荡器频率可以增加,减少2 / (六
OSC
× C
1
)一词。一旦有R相比,这个词是微不足道的
SW
和的ESR ,从而进一步增加在振荡频率和电容将变得无效。
的峰 - 峰输出电压纹波由振荡器频率确定的,并且所述电容和ESR
输出电容器C的
2
:
(2)
再次,可以使用低ESR的电容器会导致较低的纹波。
正电压DOUBLER
的LM2660可以作为正电压倍增器操作(如图中
基本应用电路) 。
加倍
功能是通过反转一些连接到所述装置的实现。输入电压被施加到所述接地
引脚与2.5V的允许电压为5.5V 。在V +引脚用作输出。 LV的引脚和输出引脚必须
被连接到地。在OSC引脚不能在此操作模式中的外部时钟来驱动。该
空载输出电压是输入电压的两倍,并且不通过二极管D减小
1
的正向压降。
肖特基二极管D
1
只需要启动。内部振荡电路采用了V +引脚和吕品
(连接到地的电压倍增器电路),作为其电源轨。跨V +和LV的电压必须大于
大于1.5V ,以保证振荡器的操作。在启动过程中,D
1
用于在V +引脚上的电压充电到
启动振荡器;还,它保护设备从转轮自身的寄生二极管和潜在闩锁式。
因此,肖特基二极管D
1
应于输出电容器充电足够的电流承载能力
在启动时,以及低正向电压,以防止内部的寄生二极管导通。肖特基
像1N5817二极管,可用于大多数应用。如果输入电压斜坡低于10V / ms的,更小的
像MBR0520LT1肖特基二极管可以用来减小电路尺寸。
SPLIT V +的一半
在显示的另一个有趣的应用程序
基本应用电路
正在使用的LM2660作为精密电压
分频器。因为每个开关的断开电压等于V
IN
/ 2 ,输入电压可升高到+ 11V 。
改变振荡器频率
内部振荡器的频率可以通过频率控制( FC )引脚进行选择。当FC是开放的,
振荡器的频率是10千赫;当FC连接到V + ,频率提高到80千赫。较高
振荡器频率允许使用更小的电容器将用于等效输出阻抗和纹波,但
增加了典型电源电流为0.12 mA至1 mA的电流。
振荡器的频率可以通过添加的OSC和GND之间的外部电容被降低。 (见
典型
性能特点。 )
而且,在换流器模式中,外部时钟内100毫伏摆动的V +和
接地可以用来驱动OSC 。任何CMOS逻辑门电路是适合驱动的OSC 。 LV必须接地时,
驾驶OSC 。最大外部时钟频率被限制在150千赫。
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LM2660
版权所有 1999年至2013年,德州仪器

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