透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)

摘要:
为了回答这些问题,我们首先分析最简单的双电压电荷泵升压电路的工作原理。相应的基本结构如下图所示:VDD是输入电源,CF是浮动电容器,CL是负载电容器,开关S1到S4可以由FET组成。它们由两个互补的时钟信号CLK1和CLK2控制。如下图所示,假设在初始状态下,CF和CL没有存储的电荷。此外,当时钟处于高电平时,相应的开关闭合,而当时钟处于低电平时,对应的开关断开。在CF充电期间,CL总是由于放电行为而降低,这被称为波纹。

(本文约1500字,阅读需要约5分钟)

 

最后一次提醒:符合《显示器件应用分析精粹:从芯片架构到驱动程序设计》获赠条件的粉丝请点击此处链接留言详细收货信息,逾期未留言或信息不全视为放弃赠书,请相互转告!

Hello,大家好,今天我们一起来讨论一下用来升压的电荷泵电路(Charge Pump),也称为开关电容转换器(Switched Capacitor Converter)。老粉丝都知道,公众号很久之前就发布了一篇阐述电感、电容、二极管构成的BOOST升压方案的文章,那为什么还要讨论电荷泵方案的升压电路呢?它有什么优势呢?为什么在实际应用中很少看到单独的电荷泵升压芯片呢?为了解答这些问题,我们先来分析一下最简单的2倍压电荷泵升压电路的工作原理,相应的基本结构如下图所示:

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第1张

 

VDD为输入供电电源,CF为浮置电容(Floating Capacitor,默认状态下未与任何网络连接),CL为负载电容(Load Capacitor),开关S1~S4可以由场效应管构成,它们由两路互补的时钟信号CLK1与CLK2控制,如下图所示

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第2张

 

假设在初始状态下,CF与CL均没有存储电荷,且时钟为高电平时相应的开关闭合,为低电平时相应的开关断开。当t1时刻到来时,开关S1、S4闭合,S2、S3断开,此时VDD对CF快速充电,充满电后CF两端的电压为VDD,其极性为上正下负,而VOUT暂时还没有电压,如下图所示:

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第3张

 

当t2时刻到来时,开关S1、S4断开,S2、S3闭合,此时VDD与CF两端的电压串联叠加给VOUT供电,其值为2VDD,CL两端的电压也会被充电至2VDD,如下图所示:

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第4张

 

当t3时刻到来时,由CL给VOUT提供2VDD的电压,VDD继续给CF充电以补充转移到CL中的电荷,这就是2倍压电荷泵的基本原理。

当然,以上分析过程是在理想条件下进行的,我们假定电容充电常数为0,放电常数为无穷大。实际上,由于电源内阻、开关导通电阻、负载等因素的存在,CF与CL的充电速度总是有限的,不可能一瞬间就能将电容充满电。换句话说,CF储存的电荷量会随着时钟周期的增加而越来越多,从CF转移到CL的电荷也会逐渐增加,而且由于损耗的存在,输出电压也达不到理想值。

我们可以使用Multisim软件平台仿真一下2倍压电荷泵电路,相应的仿真电路如下图所示(VDD=5V,CF=CL=4.7uF,电源内阻为10欧姆,负载电阻为100k欧姆,频率为20kHz)

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第5张

 

负载RL两端的电压即为电荷泵仿真电路的输出电压,相应的波形如下图所示:

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第6张

 

可以看到,电荷泵电路在实际工作时,VOUT上升期间总会定期地下降一点点,因为VOUT通常也是需要连接负载的。在CF充电期间,CL总是会因为放电行为而有所下降,我们称其为纹波(ripple)。理论上,CL的电容量越大,则VOUT的纹波也就越小,这当然是一件美好的事情,但是CL容量越大,充放电时间常数也会变大,这会降低电路的反应速度,因为输出需要更长的时间才能上升到所需电压。

电荷泵电路的缺点是带负载能力并不强(相对于BOOST架构),所以单纯的电荷泵芯片应用场合并不多,但是由于电荷泵方案不需要使用电感器,这在集成芯片中有非常大的优势。稍微了解集成电路制造工艺的粉丝都会知道,电感器是很难集成到芯片中的,所以电荷泵方案作为芯片中某部分功能的场合应用会非常多,最经典的集成电荷泵方案的芯片就是MAX232,它可以将TTL/CMOS电平(0V为逻辑“0”,5V为逻辑“1”)转换为RS232电平标准(+3V~+15V为逻辑0,-3V~-15V为逻辑1),具体来说是由两个电荷泵电路完成的,其中之一将+5V升压到+10V,另外一个则将+10V转换为-10V,后续有机会我们再结合数据手册详细讨论其电路设计过程。

电荷泵升压方案在LCD(或OLED、EPD,本文不涉及)驱动芯片中也很常见,主要用来给偏压电路提供高压或驱动电源,经典的SED1565、ST7920、PCD8544、SSD1773、ILI9341等等LCD驱动芯片都集成了电荷泵电路,下图为SED1565的电荷泵方案应用时的电路连接,可以实现2、3、4倍压。

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第7张

 

         级联多个2倍压电荷泵升压电路可以实现更高电压升压,但仅可以实现偶数倍升压,还有其它奇数倍升压、负向升压电路与集成电路内部实现方案,限于篇幅就不再讨论了,有兴趣的读者可以参考《显示器件应用分析精粹:从芯片架构到驱动程序设计》,其中已经有详尽系统的阐述,下图为最终确定的封面。

透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)第8张

 

相关链接:

《显示器件应用分析精粹》获赠名单

开关电源(2)之Boost变换器

免责声明:文章转载自《透彻详细电荷泵升压电路的工作原理分析(配Multisim仿真验证)》仅用于学习参考。如对内容有疑问,请及时联系本站处理。

上篇Akka系列(九):Akka分布式之Akka Remotespringboot整合mybatis笔记下篇

宿迁高防,2C2G15M,22元/月;香港BGP,2C5G5M,25元/月 雨云优惠码:MjYwNzM=

相关文章

【高速接口-RapidIO】6、Xilinx RapidIO核仿真与包时序分析

提示:本文的所有图片如果不清晰,请在浏览器的新建标签中打开或保存到本地打开 一、软件平台与硬件平台 软件平台: 操作系统:Windows 8.1 64-bit 开发套件:Vivado2015.4.2 硬件平台: 评估板:ZYNQ-7 ZC706 Evaluation Board 二、介绍 上篇文章的最后一小节已经对例子工程进行仿真并通过命令 log_wav...

鲲鹏920的特性

鲲鹏920的特性 鲲鹏920处理器是华为在2019年1月发布的数据中心高性能处理器,由华为自主研发和设计,旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求 。鲲鹏920主要运用在服务器上,不要和海思麒麟920弄混了,麒麟系列芯片是运用在手机上。 鲲鹏920处理器兼容ARM架构 采用7nm工艺制造 可以支持32/48/64个内核 主频可达2.6GHz 支持8通...

【转】Pixel-Fillrate

【Pixel-Fillrate】   “填充率“以每秒钟填充的像素点为单位,“三角形(多边形)生成速度“则表示每秒钟三角形(多边形)生成个数。现在的3D显卡的性能也主要看着两项指标,这两项指标的数值越大,显卡三维图像的处理能力就越强,显卡的档次也就越高。    填充率的故事   谈到3D加速卡,最常用的一个词就是填充率。各大厂商在介绍和推广自己的产品时,填...

Ci522替代MFRC522手机NFC开锁应用13.56Mhz读写器芯片

Ci522是一颗工作在13.56MHz频率下的非接触式读写芯片,支持读A卡(CI523支持读A/B卡),可做智能门锁、读手机模拟卡(NFC)开锁等应用。为部分要求低成本,PCB小体积的产品提供了可靠的选择。 Ci522与Si522/MFRC522封装不同(SI522/MFRC522为QFN32,Ci522为QFN16),但程序接口和射频匹配电路都是直接兼容...

长鑫存储DDR产品

长鑫存储DDR产品 DDR4 内存芯片 首颗国产 DDR4 内存芯片 DDR4 内存芯片是第四代双倍速率同步动态随机存储器。相较于上一代DDR3 内存芯片, DDR4 内存芯片拥有更快的数据传输速率、更稳定的性能和更低的能耗。长鑫存储技术有限公司自主研发的DDR4 内存芯片满足市场主流需求,可应用于PC、笔记本电脑、服务器、消费电子类产品等领域。    产...

ALSA声卡笔记2---ASoC驱动框架

1、简单了解一下ASOC 在嵌入式系统里面的声卡驱动为ASOC(ALSA System on Chip) ,它是在ALSA 驱动程序上封装的一层   分为3大部分,Machine,Platform和Codec ,三部分的关系如下图所示:其中Machine是指我们的开发板,Platform是指Soc,而Codec是指编解码器(如uda1341) (1)m...