制備超低靜態(tài)電流電荷泵
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圖1,這一電荷泵電路利用模擬開(kāi)關(guān)來(lái)獲得超低靜態(tài)電流。
電荷泵利用交流耦合技術(shù)將能量從轉(zhuǎn)移電容器傳送到儲(chǔ)能電容器。轉(zhuǎn)移電容器首先通過(guò)模擬開(kāi)關(guān)充電到VBATT電平,然后其它模擬開(kāi)關(guān)將能量傳送到接在VOUT上的儲(chǔ)能電容器。接著,轉(zhuǎn)移電容器再次充電,并周而復(fù)始進(jìn)行下去。由于理想模擬開(kāi)關(guān)的損耗為零,VOUT電平就等于VBATT的兩倍。但是,不出所料,模擬開(kāi)關(guān)的有限導(dǎo)通電阻產(chǎn)生的輸出電平是隨負(fù)載電流下降而下降的。圖1所示的基本穩(wěn)壓電荷泵包含一個(gè)振蕩器、幾個(gè)模擬開(kāi)關(guān)、一個(gè)電壓基準(zhǔn)和一個(gè)比較器。比較器起到電壓監(jiān)控器和振蕩器的作用。當(dāng)電路在穩(wěn)壓時(shí),比較器的輸出為低電平,從而使NC開(kāi)關(guān)關(guān)閉,并使C1充電至VBATT。當(dāng)VOUT的電壓下降到低于輸出穩(wěn)壓閾值(本例中為3.3V)時(shí),比較器的輸出變?yōu)楦唠娖?。NO(常開(kāi))開(kāi)關(guān)關(guān)閉,從而將C1的電荷轉(zhuǎn)移到C2。這種循環(huán)會(huì)反復(fù)進(jìn)行下去,直到VOUT再次獲得穩(wěn)壓狀態(tài)。
電阻器R3~R5為振蕩提供了必要的遲滯。這3只電阻器的阻值為1 MΩ,能產(chǎn)生可觀的遲滯,并使BATT的載荷降到最低。當(dāng)比較器輸出改變狀態(tài)時(shí),反饋電阻器R5會(huì)改變你加到比較器的正輸入端的閾值,由此產(chǎn)生遲滯。當(dāng)電阻值如圖所示,基準(zhǔn)值為IC1的標(biāo)稱(chēng)值(1.182V),VBATT=3V時(shí),VIN+閾值就在VIN+(低)=0.39V和VIN+(高)=1.39V兩個(gè)近似值之間擺動(dòng)。當(dāng)電路正在穩(wěn)壓時(shí),VIN-略微超過(guò)VIN+,比較器輸出為低電平,R1-R2分壓器檢測(cè)VOUT的電壓,而VIN+的閾值很低(0.39V)。在VIN+為0.39V的情況下,你可以根據(jù)公式VIN+=VOUT[R2/(R1+R2)]計(jì)算出R1和R2的阻值。為了使VBATT的載荷降到最低,R1+R2的電阻值應(yīng)該大于1 MΩ。如果VOUT=3.3V,而R2為2.2 MΩ,則R1為301 kΩ。電容器C3連接到比較器的VIN-輸入端。C3與R1和R2一起按照下面的簡(jiǎn)化關(guān)系設(shè)定振蕩頻率:tDISCHARGE=tLOW =-(R2C3)ln[(VIN+(LOW))/(VIN+HIGH))];tCHARGE=tHIGH=-(R2C3)ln[1-(VIN+(HIGH)-VIN+(LOW))/(VBATT-VIN+(LOW)];以及fOSC=1/tPERIOD,其中tPERIOD=tLOW+tHIGH。
為了使效率最高并降低比較器轉(zhuǎn)換速率的影響,你應(yīng)該設(shè)定一個(gè)比較低的頻率。選擇C3=470 pF,就可得到下列結(jié)果:tLOW=178ms,tHIGH=68ms;所以,fOSC=4 kHz。選擇C1和C2的電容值,為的是達(dá)到所期望的負(fù)載電流和波紋電壓。就本應(yīng)用(ILOAD=10 mA)而言,C1=10mF。為了計(jì)算C2的電容值,要根據(jù)所期望的波紋電壓進(jìn)行一次近似:C2=(ILOAD
評(píng)論