实现电压升高的电荷泵电路
这是电路中最重要的部分,我们也可以将其分为一个个单位来看。
单级电荷泵
假设555定时器的输出引脚,引脚3在启动时为低电平。那么因为负极接地的原因,电容通过二极管来充电。当输出为高时,负极也会变高。但考虑到电容中已经有电荷了(而且因为二极管的原因无法转移)所以电容正极的电压变为输入电压的两倍。
以下是该电路中电容正极的电压。
最终结果就是你有效地将Vcc的偏置加到了555定时器的输出上。
这样直接得出的电压输出是没有用的,因为其中有50%的巨大电压纹波。为了解决这个问题,我们可以如下图所示加入一个峰值检波器。
以上电路的电压输出如下。
我们成功地加倍了电压输出!
6.搭建该电路的小提示
双极555在电源上会造成一定的突增, 所以必须要去耦。
以下是振荡器未去耦时Vcc引脚的电压:
以下是去耦后同样引脚的电压:
由此可以看出去耦的差异。
电荷泵的每一级建议使用低电感的陶瓷SMD电容。正向压降较低的肖特基二极管也可以提高电荷泵的性能。
使用CMOS 555(或是TC4420这样的栅极驱动)可以减小(但不能去除)电源的尖峰。
7.电荷泵的变式
电荷泵不仅可以增加电压,它们也可以用来扭转电压极性。
该电路与倍压电路的功效一样,当555输出变高时,会给电容充电,当输出为低时,电荷穿过第二个电容以相反的方向流出,从而形成了相反的电压。
8.电荷泵的用途?
仅有单个电压的电路中用于运算放大器的双极性电源。运算放大器不会消耗太多电流,因此非常适合。这样做的好处是,可以从同一输出驱动一个反相器和一个倍频器,例如从5V电源产生±12V电源。
栅极驱动器–可以采用自举,但电荷泵能产生更高的电压,例如,由3.3V电源提供12V栅极驱动。而自举产生的电压则不会超过7V。


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