图1所示的DC-DC转换器电路用三倍电压转换器代替通常与开关稳压器IC1相关的外部电感和二极管。MOSFET 驱动器芯片 (IC2) 中的反相和同相驱动器激活二极管/电容三倍网络 (D1-D3、C1-C3)。与基于单极性驱动器的电荷泵相比,IC2的缓冲器/逆变器组合使该电路能够以更少的器件提供更大的电流。
该升压型开关稳压器中的二极管电容三倍组网络从 10V 输入产生 5V 电压,并提供 50mA 电流。
IC1内的50kHz振荡器产生EXT信号(引脚6),IC2将其转换为三倍器的驱动信号(180°异相)。电容器中产生的充放电作用每20μs向10V充电C3。对于 50mA 负载,铁氧体磁珠将输出纹波限制在约 20mVP-P。
对于所示的5V输入、10V输出配置,转换效率(图2)约为70%。您应该使用低ESR电容器和肖特基二极管来确保50mA输出能力。电阻R1和R2决定VOUT,VOUT范围可高达15V,输出电流成比例较低:R1 = R2[(VOUT/1.31V)?1]。
图2.如图1电路中的DC-DC转换效率随负载电流而变化,如图所示。
审核编辑:郭婷
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