开关电容稳压器提供电流增益 (稳压电路电容)
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图1.重新布线开关电容逆变器以实现降压调节可产生2的电流增益。该电路的工作原理如图2所示。内部振荡器交替关闭和打开四个开关。在前半个周期中,开关1和2闭合,电流从输入流向输出,为C1充电。在后半个周期,开关3和4闭合,将C1放电到输出中。输送到输出的电流是连续的,等于平均输入电流的两倍。由于输出电流是连续的,因此输出电压纹波很低。请注意,C1和C外不需要匹配,因为它们的电压在每个周期都是均衡的。图2.LT的内部开关交替对C1进行充电和放电,从而向输出提供连续电流。图3显示了实际电路。LT没有将输入电压减半,而是调制输入电流(通过图1的开关2)以调节输出电压。该电路可从.5V至V输入提供2mA/V电流。典型效率为%,而线性稳压器的典型效率为%。更重要的是,耗散从线性稳压器的1.4W降低到0.W,而LT的8引脚表面贴装封装则易于管理。对于3.3V/mA输出,该电路的效率为%,而线性稳压器的功耗为%,功耗从1.8W降至0.7W。一个与C6串联的2.1Ω电阻器与LT共享耗散功率;无需散热器。图3.该开关电容稳压器使输入和输出之间的电流加倍,从而提高效率并消除对散热器的需求。三个二极管改进逆变器在产生负输出的同时,可以实现相同的优势。然而,开关电容逆变器没有开关的正确补充。通过添加三个二极管(见图4),逆变器可以串联两个电容器充电,然后将它们并联放电至输出电容器。输出电压的绝对值将等于输入电压的一半,减去开关和二极管造成的一些损耗。图4.在开关电容逆变器中添加三个二极管可使输入和输出之间的电流加倍。图5所示为实用电路,可将V转换为–4V。LT的伺服环路可在一个4V至V的输入范围内和一个高达mA的负载电流范围内将输出调节至–V。(不幸的是,电压损耗太大,无法从5V电源调节至–V。请注意,许多负电源将为可能将输出拉至地以上的负载供电(特别是运算放大器电路);Q1可防止此类负载拉动U1的V外引脚位于其接地引脚上方。图5.该电路将V转换为–4V。mA输出电流只需要mA的输入电流。由于U1的大部分工作电流流出其接地引脚,因此该电路的输入电流略高于输出电流的一半。在提供mA电流时,V的输入测量值为mA,效率为%。另一种选择是开关电容逆变器,然后是线性稳压器,最高效率为%,功耗为0.8W。该电路的功耗仅为0.W,使该全表面贴装电路能够*运行。 