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负输出升压调节器效率高的原因

来源:analog 发布时间:2023-10-19

摘要: 开关稳压器与电荷泵一起工作,以高效率产生可调、可调节的负输出电压。电路将5V转换为-12V至-22V的可调负输出,用作lcd的背板偏置电源。

在本设计说明中,开关稳压器MAX634与电荷泵一起工作,以高效率产生可调,可调节的负输出电压。该电路将5V转换为-12V至-22V的可调负输出,用作lcd的背板偏置电源。

图1的电路将5V转换为-12V至-22V的可调输出,适合用作lcd的背板偏置电源。该电路包括一个开关调节器,将输入电压提升到一个高的正电压(Q3的顶部),以及一个电荷泵,将这个电平转换为负输出电压。该方案提供了良好的负载调节,并允许使用经济,低侧,n沟道MOSFET开关(Q3)。效率(整个输出范围90%左右)超过了大多数反相拓扑转换器(图2)。


图1所示 该开关调节器与分立元件电荷泵(D1, D2, C4和C5)一起工作,以产生可调,可调节的负输出电压。


图2 图1电路在高负载电流下表现出优异的效率。

Q1和Q2形成一个可控硅,当内部电源开关(VS和LX端子之间)关闭时,可控硅导通。可控硅动作释放Q3的栅极电容,因此它可以快速关断。电位器R1调节输出电压。

如果电池电压超过输出电压的绝对值,输出不会像正常升压调节器那样跟踪输入。相反,电荷泵和反馈回路保持正确的输出值,代价是高噪声和低效率(低于等效线性调节器)。



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