当前位置:首 页 --> 方案设计
电容二极管升压电路分析
发布时间:2021/11/8 10:33:00 来源:永阜康科技
在线咨询:
给我发消息
李湘宁 2850985550
给我发消息
张代明 3003290139
给我发消息
姚红霞 3003214837
13713728695

“由于电容两端的电位不能突变,此时C715两端的电压为左边0V,右边5V。当C715电压为5V后,由于C722电压10V大于C715的5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715的电压依然比C719的电压低。但是由于D32二极管反向截止,所以C719不会对C715充电。C719的电压保持在10V。

电容二极管升压电路分析

当电路未通电时,各处电平都是0V。

当通电时,右上角 5V_ALWP通过D32的1引脚对C710、C722、C715、C719进行充电,此时电容上两端的电位如上图所示。此时 15V_ALWP输出端口的实际电平为5V。

当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y次处于5V电位时:

1.由于电容两端的电压不能突变,此时C715两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D35的2引脚对C719电容充电,充完电后C719的电压升到了10V。

2.同时,Y输出的5V也对C710进行充电,C710两端的电压为左边5V,右边为10V,然后电流经过D32的2引脚对C722进行充电,充完电后C722的电压升到了10V。

此时 15V_ALWP输出端口的实际电平为10V。

二极管升压电路分析

当U64的Y引脚开始输出幅值为5V的方波,当Y次处于0V电位时:

1.由于电容两端的电位不能突变,此时C715两端的电压为左边0V,右边5V。当C715电压为5V后,由于C722电压10V大于C715的5V,C722会对C715充电。充电后C715=C722=7.5V。此时C715的电压依然比C719的电压低。但是由于D32二极管反向截止,所以C719不会对C715充电。C719的电压保持在10V。

2.同时,C710的电压为左边0V,右边5V,C722的左端电压为7.5V,由于D32的2引脚的反向截止,C722依然不会对C710充电,C722保持在7.5V。

当Y第二次处于5V时,C722通过C710、D32的2引脚又被充电为10V。当Y又处于低电平时,C722(10V)对C715(7.5V)充电。C715的电压变为8.75V。经过数次过程后,C715两端的电压差上升为了10V,当Y再次为5V时,C715的右端的电位变为了15V。当然,在整个过程中,C715都在通过D35的2引脚向C719充电。

终 15V_ALWP输出端口的电平变为了15V。

 
    您可能对以下产品感兴趣  
产品型号 功能介绍 兼容型号 封装形式 工作电压 备注
HT7180 输入电压范围:2.7V-12V,可调电压输出最高至12.8V输出 HT7181/HT7182 ESOP-8 2.5V-12V 12.8V, 10A高效升压转换器
HT7181 输入电压范围:2.7V-16V,可调电压输出最高至17.8V输出 HT7180/HT7182 ESOP-8 2.7V-16V 16.8V、14A高效异步升压转换器
HT7179 输入电压范围:2.7V-25V ,可调电压输出最高至26.8V/4.5A输出 ESOP-16 2.7V-25V 26.8V、15A高效异步升压转换器
CS5010 CS5010S是一 款高效同步升压转换器,具有低至2µA的超低静态电流。它能够从低压电源输出至少3W的功率,即5V输出时为0.7A。 ETA1061 SOT23-5 1.5V-4.5V 2µA超低静态电流1.3A同步升压IC,5V输出时为0.7A
 
深圳市永阜康科技有限公司 粤ICP备17113496号 服务热线:0755-82863877 手机:13242913995