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3.3V或5V转-3.3V到-5V的负电源产生电路(
电荷泵
电压反相器)SGM3204原理图和规格书
SGM3204 LCEDA格式原理图和规格书 SGM3204从 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围产生非稳压负输出电压。 该器件通常由 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于其宽输入电压范围,两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。 只需三个外部电容器即可构建一个完整的DC/DC
电荷泵
逆变器。整个转换器采用小型封装,可构建在 50mm2 的电路板面积上。通过更换通常需要通过集成电路启动负载所需的肖特基二极管,可以进一步减少电路板面积和元件数量。 该SGM3204可提供 200mA 的最大输出电流,在宽输出电流范围内具有大于 80% 的典型转换效率。 该SGM3204采用 SOT-23-6 封装。其工作温度范围为-40°C至+85°C。
2024-11-30 15:05:20
342KB
电压反相器
1
电荷泵
设计原理及在电路中的作用
1、
电荷泵
原理
电荷泵
的基本原理是,电容的充电和放电采用不同的连接方式,如并联充电、串联放电,串联充电、并联放电等,实现升压、降压、负压等电压转换功能。上图为二倍升压电荷示,为简单的
电荷泵
电路。V2输出为方波信号,当V2为低电平的时候,V1通过D1、C1、V2对电容C2充电,C2两端电压上正下负;当V2为高电平输出的时候,V2输出电压与C1两端电压相叠加,通过D3对负载供电并对C2充电。如果忽略二极管压降,则C2两端电压Vo=V2+V1,其中V2为电压源V2的高电平输出电压。由于
电荷泵
整个工作过程的部分为电容充放电过程,所以重要的公式为电容充放电公式:I*T=ΔV*C,其中T为电容充放电周期,Δ
2024-08-29 11:34:25
223KB
1
ME7660
电荷泵
电压反转器pdf
ME7660是一DC/DC
电荷泵
电压反转器专用集成电路
2024-05-27 13:14:18
90KB
电压反转
1
电荷泵
锁相环的事件驱动建模与仿真
本文主要在事件驱动思想的基础上提出了对
电荷泵
锁相环锁定时间进行快速仿真的方法,并且用Matlab语言实现了模型。
2024-04-02 02:05:12
73KB
1
一种具有新型延时单元的鉴频鉴相器设计
鉴频鉴相器是
电荷泵
锁相环的关键模块。死区表征鉴频鉴相器对两个输入信号最小相位差的鉴别能力,会使锁相环的杂散特性恶化,是鉴频鉴相器主要的设计考虑之一。基于TSMC 0.18 μm RF CMOS工艺,设计了一款具有新型延时单元的无死区鉴频鉴相器。该延时单元基于传输门及反相器设计,利用3位数字控制,实现8种不同的复位延时,可灵活配置,有效消除死区。其具备占用面积小、结构简单、易扩展和易移植等特点。仿真结果表明,设计的鉴频鉴相器具备消除死区的能力,能够应用于锁相环电路。
2023-05-18 15:10:11
585KB
电荷泵锁相环
1
基于Simulink行为仿真的4GHz CMOS
电荷泵
锁相环设计
基于Simulink行为仿真的4GHz CMOS
电荷泵
锁相环设计
2023-03-27 17:28:03
3.97MB
研究论文
1
改进型的CMOS
电荷泵
锁相环电路
导读:本文设计了一种高性能CMOS
电荷泵
锁相环电路,通过对传统
电荷泵
电路的改进,提高了充放电电流的匹配性,有效抑制了锁相环输出的相位偏差,提高了环路的稳定性。 锁相环(phase-locked loop,PLL)是一个闭环负反馈系统,能够准确地产生一系列与参考频率同相位的频率信号,是现代通信及电子领域中必不可少的系统之一,通常被用于频率合成、同步信号产生、时钟恢复以及时钟产生等。
电荷泵
锁相环(charge pump phase-locked loop,CPPLL)因其自身所具有的开环增益大、捕获范围宽、捕获速度快、稳定度高和相位误差小等优势,现已广泛应用在无线通信领域中。 在整个电
2023-03-08 16:35:11
714KB
改进型的CMOS电荷泵锁相环电路
1
锁相环相位噪声与环路带宽的关系分析
应用
电荷泵
锁相环系统的等效噪声模型,分析
电荷泵
锁相环相位噪声在不同频率段的功率谱密度。据此得到相位噪声的功率谱密度与频率关系的模拟曲线。分析与模拟的结论指出环路噪声具有低通特性,而VCO噪声在低频区衰减明显,在设计锁相环路时需要综合考虑环路和VCO两种噪声的影响,然后才能确定环路带宽。该结论对于
电荷泵
锁相环的相位噪声与环路带宽设计具有一定的参考意义。
2023-01-20 15:52:41
69KB
电荷泵锁相环
相位噪声
功率谱密度
环路带宽
1
一种新型
电荷泵
电路设计
Dickson
电荷泵
在多级级联时,体效应会显著降低
电荷泵
的效率。提出了一种新型
电荷泵
电路,该
电荷泵
采用交叉耦合的NMOS开关管传输电荷,利用每一级的输出电压控制开关管的栅极,有效抑制了体效应的影响,提高了电压增益。Spectre结果显示,在3.3 V的工作电压下,四级新型
电荷泵
轻松实现了15 V的高输出电压。该
电荷泵
电路性能优异,具有很强的实用性。
2022-12-12 15:28:41
227KB
电荷泵
1
TFT/LCD液晶面板双通道
电荷泵
电源IC AAT1118新版中文规格书
AAT1118集成了一个升压调节器,两个调节
电荷泵
,一个关闭功能,和一个开漏电源良好的输出,使其成为TFT液晶面板供电的理想选择。电流模式升压调节器为源驱动ic提供快速瞬态响应电源电压。可将2.6V到5.5V输入电压升压至15V的输出电压。升压稳压器集成了一个RON (0.28Ω) N-MOSFET,并在1.32MHz的固定开关频率下工作,从而最大限度地减少电路板空间,同时提供良好的效率。正电荷和负
电荷泵
调节器为TFT LCD的栅极驱动器提供电源电压。两种输出电压都可以通过外部电阻分压器调节。PGO功能用于监控设备供电电压。如果检测到任何故障,内部开漏MOSFET关闭,输出为高阻抗。在PGO和输入之间连接一个100kΩ上拉电阻,用于逻辑电平输出。当SHDN被下拉低电平,会关闭内部三个稳压器LDO,也会关闭参考电压,输入耗电流0.1uA以下。AAT1118稳压器具有软启动功能,以防止输出超冲和涌流。内置电源排序维持系统的稳定性。该器件包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)。稳压器输出包括欠压保护(UVP)。AAT1118采用紧凑的TSSOP-16封装。
2022-12-09 20:21:16
305KB
DCDC
LCD屏显示IC
TFT显示驱动IC
1
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