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无需对负电源感到不爽!

大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压(升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及RF应用来

大多数电源规划人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压(升压转换器)。但假如要生成不同极性的电压又当怎么呢?这类电源规划并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 运用来说极为必要。

从正极生成负电压有几种不同办法。您可运用任何类型的阻隔转换器(反激、正激等)或升降压转换器

在运用阻隔转换器时,GND 被阻隔,规划人员可根据规划需求随意衔接负载。在运用非阻隔拓扑生成该负电压时,升降压转换器(图 1)最快捷。

1:升降压转换器的简略原理图

非阻隔拓扑的应战在于怎么在负输出电压和操控信号之间树立相关。可运用放大器或晶体管创立电平转换器,不过还有更低本钱、更快捷的办法。您可运用任何通用降压转换器IC,将该 IC 按必定装备衔接起来,就可处理该应战。

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这种装备的思路是把输出电感器衔接至 GND(而非降压转换器中的 VOUT)。操控 IC 上的接地衔接可衔接至 -VOUT,答应该 IC 随输出电压起浮负电压。在相同的参阅电平 –VOUT 端供给该 IC,可轻松衔接反应,完成输出稳压。

在运用这种办法保证操控 IC 与功率级组件免遭损坏时,需求留意一些问题。操控 IC 和功率组件的额外电压应不低于输入与负输出电压之和。此外,功率器材与电感器的额外电流应大于输入或输出。值得一提的是任何降压转换器 %&&&&&% 都可用于该拓扑:同步、非同步、集成型 FET 或外部 FET。

因为运用这些规划的频率比运用典型降压或升压转换器的频率低,因而它们一直在PowerLab上深受亲睐。以下是部分咱们最喜欢用于生成不同极性电压的规划方案:

  • PMP2768:11 至 15V 输入,9A 电流下为-3.3V,同步升降压
  • PMP3143:10 至 18V 输入,0.5A 电流下为-15V,同步升降压
  • PMP6867:9 至 32V 输入,1.5A 电流下为 -28V,LED 驱动器
  • PMP7330:8 至 14V,0.1A 电流下为 -12V,集成型 FET
  • PMP8298:8 至 14V,15A 电流下为 -4.35V,大功率同步升降压

总而言之,无需对负电源感到不爽!这些负输出电压电源可通过简略调整一般降压转换器进行处理。

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