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充电泵DC- TO- DC
电压转换器
TC7660
该TC7660接近这些条件的负
电压倍增如果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
)
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) ,相对于
R的值
L
,将有一个实质性的区别
电压V
1
和V
2
。因此,不仅需要
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。
该电路的图3中的输出特性
那些串联70Ω接近理想的电压源。
因此,对于-10mA的负载电流和电源电压
+ 5V ,输出电压为 - 4.3V 。
在TC7660的动态输出阻抗是由于
首先,电容式电荷转移的抗
电容(C
1
) 。由于该电容器被连接到
输出为仅在循环的1/2,则方程为:
2
X
C
=
2πF
1
= 3.18,
其中f = 10kHz时和C
1
= 10F.
V+
该做什么和不该做什么
不要超过最大供电电压。
LV终端不要连接到GND为电源电压
比3.5V更大。
不要短路输出到V
+
供应电压
上述5.5V长时间;然而,短暂的
条件包括启动都还好。
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
TC7660和C的端子+
2
必须连接到
GND引脚3 。
C1
10F
+
1
2
3
4
8
7
VOUT
*
+
C2
10F
TC7660
6
5
+
V
10V
*
注意事项:
+
1. VOUT = -n V为1.5V
图3.简单的负转换器
简单负电压转换器
图3显示了典型的连接,以提供一个阴性
略去供应,其中一个正电源可用。类似
方案可以在任何地方被用于电源电压
为+ 1.5V的工作范围至+ 10V,同时考虑到
引脚6 (LV )被连接到所述电源的负端(GND ),仅用于供应
电压低于3.5V 。
并联设备
任何数量的TC7660电压转换器可以是
并联以降低输出电阻(图4) 。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
( TC7660的)
N(设备数量)
TC7660-7 96年9月30日
6
2001 Microchip的技术公司
DS21465A

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