摘要: 该5v - 15v升压转换器仅消耗微瓦功率,提供低负载电流和高效率。升压变换器的效率>90%的负载电流在1mA和8mA之间。
本设计说明展示了如何由四施密特触发NAND门和MAX921(集成电压基准比较器)设计升压转换器。该5v - 15v升压转换器仅消耗微瓦功率,提供低负载电流和高效率。效率为>90%的负载电流在1mA和8mA之间。
在大多数DC-DC变换器中,正常的电源电流在低负载电流下不允许高效率。然而,图1中的电路包含微功率元件,使其能够在低至1mA的负载电流下保持90%的效率。IC1(四施密特触发NAND门)的最大静态电流仅为0.25µa, IC2(组合参考电压和比较器)的最大静态电流仅为2.5µa。
图1所示 该5v - 15v升压转换器仅消耗微瓦功率,提供低负载电流和高效率。
IC2将自己的参考电压与电路输出V(OUT)进行比较。当V(OUT)高于其阈值时,产生的比较器输出(引脚8)为高,否则为低。四极非与门配置为振荡器、设置/复位锁存器和缓冲逆变器。当比较器输出高时,锁存器阻断振荡器脉冲。当它变低时,脉冲通过Q1的门并激活升压调节器。
R4和R5有助于确定电路的直流输出电平:V(OUT) = V(REF)(1 + R4/R5)。轻负载的输出电压纹波取决于比较器的滞后。当R3 = 2.4毫欧时,以毫伏为单位的迟滞等于以千欧姆为单位的R2的值。然后,毫伏的纹波等于V(REF)(1 + R4/R5)(R2),其中R2的单位是千欧姆。对于这个电路,纹波= 1.182V(1 + 18/1.5)(1) = 15.4mV。
图2 当负载电流在1mA和8mA之间时,图1电路的效率超过90%。
图3 图1中的振荡器频率设置为低以节省功率,也设置了负载电流的严格限制。
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