一种改进型的CMOS电荷泵电路,朱翔,陈星弼,本文提出一种改进型的CMOS电荷泵电路结构。在传统的电荷泵电路基础上,本文采用了后级反馈控制结构和预充电结构。理论分析表明,��
2022-08-03 09:18:01 261KB 电荷泵电路 电压增益 初态建立时间
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移动开发-用于Flash存储器的电荷泵研究.pdf
2022-06-25 09:06:44 3.18MB 移动开发-用于Flash存储器的
MAX889是一种输出稳压的电荷泵反转器电路,输入电压2.7~5.5V,输出电压可设定为-2.5V~VIN,输出电流可达200mA。开关频率有0.5MHz、1MHz及2MHz三种,分别用T、S、R后缀表示;泵电容仅需1μF(MAX889T);有关闭控制,在关闭状态时耗电典型值为0.1μA;有过流限制、软启动、过热保护及短路保护;工作温度范围-40℃~+85℃;8脚SO封装。MAX889适用于TFT液晶显示屏、硬盘驱动器、数码相机、测量仪器及电池供电的电子产品。 两种输出模式  MAX889有两种输出模式:稳压输出(输出电压可外接R1、R2分压器来设定);不稳压输出(输出电压接近-VIN)。
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一种低功耗射频CMOS电荷泵锁相环的设计。。。。。。。。。。。。。。。。。
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导读:本文首先介绍了锁相环系统的工作原理,其次重点分析了传统电荷泵电路存在的一些不理想因素,并在此基础上,提出了一种改进型的电荷泵电路,减小了锁相环的相位误差。此外,通过设计倍频控制模块,扩大了锁相环的锁频范围。   本文设计了一种宽频率范围的CMOS锁相环(PLL)电路,通过提高电荷泵电路的电流镜镜像精度和增加开关噪声抵消电路,有效地改善了传统电路中由于电流失配、电荷共享、时钟馈通等导致的相位偏差问题。   设计了一种倍频控制单元,通过编程锁频倍数和压控振荡器延迟单元的跨导,有效扩展了锁相环的锁频范围。该电路基于Dongbu HiTek 0.18μm CMOS工艺设计,仿真结果表明,在1
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HDX6620 概要 HDX6620是专为便携式电子产品设计,带有自动 增益限幅功能,电荷泵升压输出功率达到5.7W的 Class AB/D/G类可选的音频功率放大器。 HDX6620内部集成自适应升压电路,可工作于 Class G模式,当输入信号较小时,升压电路不工作, 功放直接由电源供电,当输入信号变大时,自动升压 电路启动,Charge Pump升压至6.75V给功放供电, 使单节锂电池供电播放出更大的音量。自适应升压有 效提高整体工作效率,延长电池续航时间。 HDX6620适应不同的需求,有Class AB/D/G三类 工作模式类可选;Class /D/G 具有输出功率大、效率 高的特点;Class AB可减小对FM的干扰。 HDX6620有自动限幅控制 (ALC) 功能,用以抑 制由于输 入的音乐、语音信号幅度过大所引起的输出 信号削峰失 真 (破音) ,显著优化音质,创造非常舒 适的听觉感受, 对喇叭有过载保护功能。 封装 ETSSOP-20L 描述  D类模式输出功率: VDD=4.2V,THD+N=10%,RL=4Ω,Po=5.7W, VDD=4.2V,THD+N=1
2022-02-21 09:02:40 1.98MB 音视频 功放芯片
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电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)
2022-02-15 00:23:03 88KB 电荷泵 原理
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电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作在较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),其占用空间最小,使用成本较低。
2022-02-11 17:31:37 178KB 电荷泵 升压电路 文章 技术应用
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电荷泵基础知识,对于理解电荷泵的PLL电路理解有帮助工作原理,选用
2021-12-07 21:43:44 262KB 电荷泵
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