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深度解析交錯式反相電荷泵
深度解析交錯式反相電荷泵

交錯式反相電荷泵(Interleaved Inverting Charge Pump)是一種基于多相并聯拓撲的高效電源轉換技術。通過相位交錯控制策略,可顯著降低輸入/輸出電流紋波,提升系統功率密度,適用于對電磁干擾(EMI)和效率要求嚴苛的場景。 詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

電荷泵(Charge Pump)是"開關電容技術"眾多應用中的一種。利用開關電容充放電不同的連接方式,以非常簡單的電路實現DC/DC的升壓、降壓、負壓等變換器功能。

交錯式反相電荷泵如何破解EMI/紋波雙難題?

交錯式反相電荷泵如何破解EMI/紋波雙難題?

集成電路中使用IICP來生成較小的負偏置軌。ADP5600獨特地將低噪聲IICP與其他低噪聲特性和高級故障保護功能結合在一起。本文將借助ADP5600深入探討交錯式反相電荷泵(IICP)的實際例子。我們將ADP5600的電壓紋波和電磁輻射干擾與標準反相電荷泵進行比較,以揭示交錯如何改善低噪聲性能。... 詳細閱讀>>

使用電荷泵驅動外部負載

使用電荷泵驅動外部負載

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CS5521/23、CS5522/24/28 和 CS5525/26 系列 A/D 轉換器包含斬波穩定儀表放大器,用于測量低電平直流信號(±100 mV 或更小)。該放大器設計用于產生非常低的輸入采樣電流(在 -40 至 +85?C 范圍內,ICVF < 300 pA)。當使用高阻抗電路進行輸入保護時,低輸入電流可限度地減少熱電偶測量中可能出現的誤差,如圖 1 所示。 詳細閱讀>>

希荻微推出支持UFCS的新型雙相40W電荷泵充電芯片

希荻微推出支持UFCS的新型雙相40W電荷泵充電芯片

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日前,中國領先的模擬芯片廠商——希荻微電子集團股份有限公司(以下簡稱"希荻微")宣布推出一款支持移動終端融合快速充電技術規范(Universal Fast Charging Specification for Mobile Devices,以下簡稱"UFCS")的新型雙相40W電荷泵充電芯片——HL7136。該新品支持UFCS快充協議,能夠實現來自不同品牌和廠家的適配器... 詳細閱讀>>

白光LED升壓轉換器和電荷泵的比較

白光LED升壓轉換器和電荷泵的比較

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目前,便攜式產品廣泛使用彩色LCD顯示器,用白光LED作為背光。為白光LED供電需要特別的轉換器,需要提供LED正向導通的高壓和恒流驅動,減小電池電壓變化時所引起的亮度變化以及不同LED之間的亮度不匹配。為了達到這個目的,有兩種主流的轉換器:基于電感的升壓轉換器和基于電容的電荷泵轉換器。這兩種... 詳細閱讀>>

關于電荷泵電源,你想知道的都在這里~~~

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關于電荷泵電源,你想知道的都在這里~~~

電荷泵(Charge Pump)是"開關電容技術"眾多應用中的一種。利用開關電容充放電不同的連接方式,以非常簡單的電路實現DC/DC的升壓、降壓、負壓等變換器功能。 詳細閱讀>>

設計電荷泵雙極電源

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設計電荷泵雙極電源

關于雙電源的注意事項:毫無疑問,許多模擬電路都可以在單電源環境中實現,而且這種方法很有優勢。然而,我個人的看法是,當使用雙極電源時,模擬電路更直接、更直觀。我是不愿意用不必要的電源電路使設計復雜化的人,但本文介紹的電荷泵電路非常簡單緊湊,它使雙極性電源成為許多模擬和混合信號設備的可行選擇。 詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
新電荷泵方式實現低功耗手機LCD背光驅動方案

新電荷泵方式實現低功耗手機LCD背光驅動方案

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LCD背光驅動方案有直接連接電池、電荷泵驅動器電路和DC/DC升壓開關調節器三種,然而三種方案在效率、成本、PCB占位面積等方面各自存在不同的缺點。本文介紹的可變模式分數電荷泵結合了這些方案的優點,使用開關調節器的電流匹配概念,具有最小器件數量和低噪聲... 詳細閱讀>>

如何利用Charge Pump (電荷泵) 升壓電路滿足設計需求

如何利用Charge Pump (電荷泵) 升壓電路滿足設計需求

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大多數工程師都很熟悉可以將輸出電壓 (VOUT) 提升至高于輸入電壓 (VIN) 的升壓變換器,也熟悉升降壓變換器和單端原邊電感變換器 (SEPIC),它們可以確保 VOUT 根據接收設備的需求高于、低于或等于 VIN。 詳細閱讀>>

無需電感器的升壓和反相:電荷泵電源

無需電感器的升壓和反相:電荷泵電源

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無電感器 DC/DC 轉換器被稱為"電荷泵"穩壓器,因為它們使用開關周期性地將電荷"泵"到電容器上。我想您可以將其比作手動給輪胎充氣,輪胎會慢慢漏氣。如果你打氣的速度足夠快,輪胎就不會漏氣,即使它正在漏氣,即使你沒有持續注入新的空氣。泵送的空氣就像輸入... 詳細閱讀>>

近年來,電荷泵技術不斷突破性能瓶頸。例如,交錯式反相電荷泵架構通過多相位錯位操作,降低單路開關噪聲疊加,有效緩解EMI干擾與輸出紋波問題,兼顧高效能與低噪聲需求;而驅動外部負載能力的增強,則進一步拓寬其在工業傳感、通信模塊等高功率場景的應用。設計人員需在拓撲選擇、熱設計和成本控制之間取得最佳平衡,以滿足日益嚴苛的行業需求。

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