如圖所示為適用于尋呼機的高效率單電池升壓電源。它是由MAX1678和3只外圍元件構(gòu)成。MAX1678是一種專為l至2節(jié)電池供電的低功耗應(yīng)用而設(shè)計的。它采用超小型8引腳,μMAX封裝。不需外接MOSFET和肖特基二極管,降低了系統(tǒng)
如圖所示為一種由升壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT1172構(gòu)成的極性反轉(zhuǎn)型升壓電源。該電源輸出電壓為-10~-30V,輸出電流為25mA,變換效率為80%。它利用LT1172進(jìn)行升壓,并在LT1172的輸出端接C1、C2、D2、D3所組成的“電荷泵”完
同步降壓控制器通常用的應(yīng)用是高效率變換正電壓到較低的正電壓,但從正電壓也可產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)輸出應(yīng)用中,可以把降壓控制器配置為反向降壓/升壓,其中負(fù)輸出電壓的絕對值高于或低于其正輸入?! ⊥浇祲鹤儞Q器
同步降壓控制器通常用的應(yīng)用是高效率變換正電壓到較低的正電壓,但從正電壓也可產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)輸出應(yīng)用中,可以把降壓控制器配置為反向降壓/升壓,其中負(fù)輸出電壓的絕對值高于或低于其正輸入?! ⊥浇祲鹤儞Q器
電子電路通常都工作在正穩(wěn)壓輸出電壓下,而這些電壓一般都是由降壓穩(wěn)壓器來提供的。如果同時還需要負(fù)輸出電壓,那么在降壓—升壓拓?fù)渲芯涂梢耘渲孟嗤慕祲嚎刂破?。?fù)輸出電壓降壓—升壓有時稱之為負(fù)反向,其工作
電子電路通常都工作在正穩(wěn)壓輸出電壓下,而這些電壓一般都是由降壓穩(wěn)壓器來提供的。如果同時還需要負(fù)輸出電壓,那么在降壓—升壓拓?fù)渲芯涂梢耘渲孟嗤慕祲嚎刂破?。?fù)輸出電壓降壓—升壓有時稱之為負(fù)反向,其工作
如圖所示為一種由升壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT1172構(gòu)成的極性反轉(zhuǎn)型升壓電源。該電源輸出電壓為-10~-30V,輸出電流為25mA,變換效率為80%。它利用LT1172進(jìn)行升壓,并在LT1172的輸出端接C1、C2、D2、D3所組成的“電荷泵”完
如圖所示為由高效、低功耗升壓直流變換器MAX761和幾只外圍元件構(gòu)成的+5V→+12V升壓電源。其特點是:變換效率為86%;靜態(tài)電流為110μA;具有低電池電壓檢測功能,圖中R3、R4是電池電壓檢測分壓電阻,一般可按經(jīng)驗
如圖所示為適用于尋呼機的高效率單電池升壓電源。它是由MAX1678和3只外圍元件構(gòu)成。MAX1678是一種專為l至2節(jié)電池供電的低功耗應(yīng)用而設(shè)計的。它采用超小型8引腳,μMAX封裝。不需外接MOSFET和肖特基二極管,降低了系統(tǒng)
如圖所示為由高效、低功耗升壓直流變換器MAX761和幾只外圍元件構(gòu)成的輸出電壓可調(diào)的變換電源。其輸出電壓由R2和R1的比值決定,可按公式Vo=(1+R2/Rl)×VREF計算,VREF=1.5V。
對于直流升壓式電源的設(shè)計,通常的做法是采用分立元件,按所需的功能單元進(jìn)行設(shè)計并構(gòu)成系統(tǒng),這種傳統(tǒng)的設(shè)計存在電源體積大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,輸出功率不足,可靠性不高等問題。