电源管理:负电压输出电源设计及典型应用

最新更新时间:2011-09-06来源: 互联网关键字:电源管理  负电压输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在LCD背光系统中,会使用负电压为其提供门极驱动和偏置电压。另外,在系统的运算放大器中,也经常会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。

BCD公司开发出多款可实现负压输出的芯片,其中AP3012和AP3031是比较常用的两款。AP3012 和 AP3031 均为电流型控制的PWM芯片,这两款芯片将开关管及反馈网络集成在芯片内部,集成度较高,在一定程度上减少了外围器件、节约了系统成本并节省了使用空间。此外,AP3031 的带载能力要比AP3012强,这两款芯片不同的带载能力可满足不同的应用场合。

AP3012 实现正负电压输出的典型应用方案

基于AP3012 的正负电压方案在4.3~10 寸的LCD 显示屏系统中应用相当广泛。应用电路图如 图1 所示。

图1、 AP3012 实现正负不对称输出的典型应用方案。

在此应用方案中,AP3012 采用升压电路结构,为15V 和-10V 提供稳定的5V 的基准电压。而 15V 和-10V 是通过几级电荷泵电路的转换来实现。此方案可以通过调整电荷泵电路的级数来改变 输出电压。结构非常简单而且使用相当灵活。

由于AP3012 的集成度较高(集成了开关管及反馈网络)的特点,减少了系统的外围器件数 目,进一步提高了系统的实用性。所以,AP3012 的应用方案为系统的成本和尺寸的控制方面都提 供了很大的空间。

AP3031 实现负电压输出的典型应用

随着系统应用的不断升级,系统所需的供电电流也不断增加,例如,在数据采集等方面的系 统应用中,需要为大量的运算放大器提供正负的偏置电压。这样,就需要有着更大带载能力的电 源芯片为其供电。那么AP3031 就是一个很好的选择。因为AP3031 有着较强的带载能力,所以它 被广泛的应用。

由于AP3031 经常被应用在工作电流较大的系统中。为了降低供电损耗,AP3031 通常是提供 单路的正或负偏置电压。图2 是使用AP3031 实现-5V 输出的应用电路。

图2、 AP3031 实现-5V 输出的典型应用电路。

AP3031 采用Cuk 电路结构实现负电压输出。图6 是Cuk 电路的时序图。

图3、 Cuk 电路的时序图。

这个表达式说明了Cuk 电路的输入电压不受输出电压的限制,既可以大于输出电压,也可以 小于输出电压。使得输入电压的范围可以很宽。大大提高了电路应用的灵活性。该方案的输入电 压范围较宽(3V~16V),输出的带载能力可达300mA.

值得注意的是要求较高,由于Cuk 电路的结构原因,决定了该电路在器件的耐压方面要求较 高,见下列表达式:

从上面的三个表达式可以看出,与Buck 和Boost 电路不同,Cuk 电路工作时,开关管和二 极管上所承受的电压,是输入电压和输出电压之和。所以在选择开关管和二极管时,输入输出电 压要同时兼顾。

在反馈方面,由于输出为负电压,所以采用了反向放大器,将所采样到的输出的负电压信号 经过反向后,输入到芯片的反馈端。

图4、 反向放大器的结构图.

其它实现负电压输出芯片的典型应用

如果系统的输入,输出电压较低,且输入范围不宽,那么,BCD 的AP3406A 也是很好的选择。 AP3406A 的输入范围是2.5V~5.5V, 最大输出电流可达到800mA. 由于AP3406A 是一款电流型控制 的PWM 的同步整流芯片,所以它可以实现较高的工作效率。AP3406A 可以通过搭建Buck/Boost 电 路结构实现负电压输出。图5 是AP3406A 实现负电压输出的典型应用方案。

Buck/Boost 的占空比表达式: 

该应用方案与AP3031 的方案相比,结构更为简单,需要的器件更少(省去了一个电感和反向 放大器),从而更进一步体现了使用的成本低,节约系统的空间的优势。

另外,该电路的在器件选择的耐压方面与Cuk 电路相同。

以上介绍的几种方法已经在Demo 板上得到了充分的验证,结果可行,并且已经被客户接受和 采用,是实现稳定且可靠的负电压的高性价比方案。



关键字:电源管理  负电压输出 编辑:冰封 引用地址:电源管理:负电压输出电源设计及典型应用

上一篇:电源管理:高级电源管理芯片FS1610及其应用
下一篇:TI工程师现身说法:采用数字电源还是模拟电源?

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39

超低电压升压型能量收集器和电源管理器 IC
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 2 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度 DC/DC 转换器 LTC3107,该器件可延长低功率无线系统网络 (WSN) 中主电池的寿命。LTC3107 将能量收集和电源管理能力与一个主电池进行了组合以延长电池的可用寿命。LTC3107 能从热电发生器 (TEG) 和热电堆收集能量 (当此类能量源可用时),并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池以为一个无线传感器节点供电。     LTC3107 的内部升压型转换器与小型升压型变压器相
[电源管理]
超低电压升压型能量收集器和<font color='red'>电源管理</font>器 IC
电源管理到无线兼容,益莱储专注创新,应对IoT五大挑战
在未来几年,AI、5G、IoT和工业自动化(IIoT)的进步将加快行业变革和创新的步伐。跨行业的各种物联网传感器将用于自动数据传输和远程设备控制。在万物互联的时代,连接将变得司空见惯,到2020年,Gartner预计将有超过200亿台物联网设备投入使用。 2019年是5G商用新起点,结合物联网设备,5G增加的带宽、更快的速度和更低的延迟将带来以前被认为不可能的应用,物联网将持续向多个产业深入渗透,如制造业、运输业、医疗行业、消费领域等。 随着创新步伐的加快,工程师、设计师、供应商和制造商将面临更快的上市压力。对于物联网设备,每代产品都需要更小、更强大、更易于配置,并且比以前的设计使用更少的功率。由于许多物联网设备都是
[物联网]
从<font color='red'>电源管理</font>到无线兼容,益莱储专注创新,应对IoT五大挑战
摩尔定律影响模组级电源管理(MLPM)系统地位
据iSuppli公司,微芯片将变得更小、更快和更便宜,这条硅谷定律直到最近才真正适用于光伏(PV)市场。现在,微型变频器和优化器开始用于太阳能系统安装。   微芯片是通过缩小尺寸和提高速度来降低成本,而光伏系统则历来是通过提高太阳能技术的三种效率来做到“更便宜”:能量转换效率,制造效率和原材料使用效率。   但随着模组级电源管理(MLPM)系统的出现,光伏市场开始借鉴 摩尔定律 。MLPM系统由微型变频器和优化器构成。   因为MLPM系统可以在单个模组层面,而不是在整个模组串层面,提高能量收集,所以MLPM系统开始受到欢迎。安装场所不同,效果也有差异。比如在“遮蔽”情况下,MLPM解决方案在一年时间内,可以多采
[电源管理]
摩尔定律影响模组级<font color='red'>电源管理</font>(MLPM)系统地位
便携式应用处理器的电源管理解决方案
便携式应用处理器的电源管理解决方案 当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。 当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。 当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。 应
[电源管理]
便携式应用处理器的<font color='red'>电源管理</font>解决方案
TI推出支持集成型电源管理与 CAN 接口的电机驱动器系列
高森美公司(Microsemi Corporation)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。 这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。 美高森美公司高可靠
[嵌入式]
基于MC33810的四缸汽油机中的喷油及点火控制设计
在汽油机喷油与点火控制系统中,通常用大功率三极管或场效应管及其辅助电路来产生较大的驱动电流,从而实现对喷油器和火花塞的驱动。然而,对于四缸汽油发动机而言,就必须分别有4个喷油器和火花塞驱动电路与之对应。这样,驱动电路体积较大,稳定性相对较差,结构也较为复杂。MC33810是Freescale公司推出的一款四缸汽油发动机专用喷油和点火驱动集成芯片,该芯片具有体积小、重量轻、集成度高、经济性好等特点 。 1 结构原理 MC33810芯片内部具有电源供电模块、电源复位模块、SPI串行输入输出接口模块、并行控制输入模块、脉宽调制控制模块、标准/最大线圈电流比较模块、点火持续时间比较模块、喷油器驱动模块和点火门控预驱动模块,能够与汽油机
[嵌入式]
linux驱动程序之电源管理之linux的电源管理架构(3)
Copyright (c) 2010 Rafael J. Wysocki rjw@sisk.pl , Novell Inc. Copyright (c) 2010 Alan Stern stern@rowland.harvard.edu ************************************************************* 本文由DroidPhone翻译于2011.8.5 ************************************************************* Linux的源代码里,大部分都属于设备驱动程序的代码,因此,大多数电源管理(PM)的代码
[单片机]
TYPEC拓展坞电源管理芯片|IM2603设计方案
应用于Type-C拓展坞外围集成Buck变换器的电源管理芯片 IM2603 IM2603 概述 用于带有集成降压转换器的 Type-C 外围应用的电源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外围应用的电源管理 IC。 它集成了一个带有内置高侧 MOSFET 的同步降压转换器和一个用于可选低侧外部 MOSFET 的栅极驱动器。 如果输入电压 VIN 降低到接近 VOUT 的电压,则进入低压差操作,占空比为 100%。 它具有内部固定软启动功能并提供保护功能,包括输入 UVLO、逐周期电流限制、输出短路保护 (SCP) 或 OVP 和热关断。 IM2603 还控制两个 N-MOSFET 作为负载开关,有助于降低 BO
[嵌入式]
TYPEC拓展坞<font color='red'>电源管理</font>芯片|IM2603设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved