±5V无电感器电源的原理图设计
关于双电源的注意事项:毫无疑问,许多模拟电路都可以在单电源环境中实现,而且这种方法很有优势。然而,我个人的看法是,当使用双极电源时,模拟电路更直接、更直观。我是不愿意用不必要的电源电路使设计复杂化的人,但本文介绍的电荷泵电路非常简单紧凑,它使双极性电源成为许多模拟和混合信号设备的可行选择。
关于电荷泵 DC/DC转换器的文章,即通过周期性地将电荷泵送到电容器而不是通过电感器切换电流来产生输出电压的 DC/DC 转换器。基于电荷泵的电压调节是更常见的基于电感器的方法的重要替代方案。电荷泵电路
【资料图】
更简单,更便宜;
需要更少的PCB面积;
在低负载电流下提供出色的效率;
和不要产生尽可能多的辐射 EMI。
电荷泵稳压器的主要限制是输出电流;当您需要超过 50–100 mA 的电流时,基于电感器的开关是更好的选择。然而,对于许多低功率电子设备或子电路来说,50 mA 的电流已经足够了,在我看来,对基于电感器的 DC/DC 转换的关注导致许多设计人员忽略了一个可能更优越的替代方案。
USB输入,±5 V 输出
我为采用 5 V 输入并生成 +5 V 和 –5 V 输出轨的电源模块创建了一个参考设计。为不同的电压修改此电路并不困难,但我认为 5 V 至 ±5 V 配置在许多应用中可能很有用,因为 5 V 是您从 USB 电源获得的电压(几乎随处可用)并且因为 ±5 V 适用于范围广泛的模拟电路。此外,如果您想使用 LDO生成 3.3 V,5 V 是一个很好的起点,因此您可以将正 5 V 电源轨用于模拟电路,并将其调节至 3.3 V 用于数字电路。
关于双电源的注意事项:毫无疑问,许多模拟电路都可以在单电源环境中实现,而且这种方法很有优势。然而,我个人的看法是,当使用双极电源时,模拟电路更直接、更直观。我是不愿意用不必要的电源电路使设计复杂化的人,但本文介绍的电荷泵电路非常简单紧凑,它使双极性电源成为许多模拟和混合信号设备的可行选择。
LTC3265
该电路的元件是LinearTech/AnalogDevices 的LTC3265。
图表取自LTC3265数据表。
它是一个高度集成的部件,包含一个倍压电荷泵、一个电压反相电荷泵和两个线性稳压器。以下是我如何生成对称的低噪声轨道:
输入电压馈送到倍压电荷泵。
双电荷泵的输出馈送到反相电荷泵。
使用 LDO 将倍压和反相电荷泵的输出调节到所需的电压。
还有其他方法可以实现 LTC3265。您可以将输入电压反相,然后将输入电压和反相电压用作双极电源轨,或者将输入电压反相并加倍,然后使用 LDO 仅调节加倍的电压,或者使用加倍的电压为逆变器供电,并且将双倍和反相输出直接连接到负载(即不使用 LDO)。
但是,在大多数情况下,我在参考设计中使用的配置更可取:
用途广泛:倍压器和反相器产生±10 V后,只需更换两个电阻即可选择不同的终输出电压。LDO 电压设置如下:
V_{LDO+}=1.2V imesleft(frac{R_3}{R_1}+1 ight) V_{LDO-}=-1.2V imesleft(frac{R_4 {R_2}+1右)
使用 LDO 产生输出轨有助于抑制电荷泵开关动作产生的噪声。
LDO 还确保输出轨具有稳定的电压,(电路一点通)即使输入电压存在显着变化也是如此。
在我们讨论原理图的其他方面之前,我应该提到一个细节:我将电荷泵称为“倍增”和“反相”,但整个故事有点复杂。LTC3265 可以工作在突发模式或开环模式。在开环模式下,升压电荷泵将其输入电压增加两倍,反相电荷泵将其输入电压乘以负一。然而,在突发模式下,这些因素略小:V OOST = 0.94 × 2 × V IN_BOOST和 V INV = –0.94 × V IN_INV。不过,这并没有真正影响我的电路,因为微小的差异不会改变 LDO 产生的电压。
原理图细节
无电感双极电源的完整原理图:
电源通过典型的 USB Micro-B 连接器进入。
我在输入端加入了一个大电容,因为当电路板的输入电压通过电缆和/或未知来源时,我总是喜欢有足够的电容。但是,47 μF 电容器会显着增加电路板尺寸和成本(尤其是成本),因此如果您有预算或空间限制,请考虑取消 C1。
RT 引脚和地之间的电阻值决定了 LTC3265 的振荡器频率。我使用了一个电位器,这样我就可以尝试不同的频率。
J3 和 J4 是母接头,可用于插入老式通孔电阻器。这使我能够评估电路在不同负载条件下的性能。
C8 和 C9 不是必需的,但您也可以包括它们,因为它们可以减少 LDO 输出电压中的噪声量。
结论
正如您从原理图中看到的那样,像 LTC3265 这样的部件允许您生成低噪声双极电源,而无需大量的设计工作和一长串元件。(我假设 LDO 会消除大部分开关噪声;我会在有机会测试电路板后确定。)虽然肯定不是大电流电源,但该电路可以提供高达 100 mA(来自每个 LDO 的 50 mA),这对于许多应用来说已经足够了。
审核编辑:汤梓红
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- ±5V无电感器电源的原理图设计2023-06-08
- 一票难求!今夏最燃的电影盛事,非她莫属!2023-06-08
- 热议:消费者均衡的条件是什么公式(消费者2023-06-08
- 聚焦科技赛道 民生加银积极追求持续成长2023-06-08
- GTAOL:圣安地列斯雇佣兵将于6月13日推出-2023-06-08
- 世界热讯:《光轮无限》正式版6/21推出 脱2023-06-08
- 环球关注:《F1车队经理2023》7/31推出 提2023-06-08
- 探访喜马拉雅山上的“天然博物馆”——“ 2023-06-08
- 共享单车价格上涨引关注:每小时6.5元你还2023-06-08
- 日本研究员拆解比亚迪海豹并出书-今亮点2023-06-08
- 焦点速递!赋予“烯”能力 罗技G PRO X2023-06-08
- 上交所理事长邱勇:以全面注册制为牵引 优2023-06-08
- 上交所理事长邱勇:科创板已成为我国硬科技2023-06-08
- 涉嫌证券市场操纵 任熙被立案调查_速看2023-06-08
- 中国电信回应广东地区没有信号:网络异常 2023-06-08
- 我国首个自营深水油田群累产原油突破1000万2023-06-08
- 德国骆驼属什么档次(骆驼男装属于什么档次)2023-06-08
- 还呗是哪个平台?倾力为小微企业纾困减负的2023-06-08
- 黄绮珊新歌刚上线就被抄袭,洗歌版《向云端2023-06-08
- 概念动态|格灵深瞳新增“边缘计算”概念-新2023-06-08
- 关于“宁王”,多空分歧加剧!特斯拉,新动2023-06-08
- 吉利汽车公布设立人民币柜台2023-06-08
- 花旗:予龙源电力买入评级 目标价12港元2023-06-08
- 华泰证券:维持海底捞增持评级 目标价22.72023-06-08
- 美银证券:予广汽集团买入评级 目标价6.92023-06-08
- 指南 华泰证券:维持腾讯控股买入评级2023-06-08
- 鑫方盛携手博世电动工具,推动专业工具高质2023-06-08
- 不断夯实智能制造实力根基 锻造vifa威法质2023-06-08
- 腾讯翻译君在线翻译 腾讯翻译君2023-06-08
- 可变导向车道线是什么标志 可变导向车道线2023-06-08
精彩推荐
- 一票难求!今夏最燃的电影盛事,非她莫...
- 世界热讯:《光轮无限》正式版6/21推出 ...
- 日本研究员拆解比亚迪海豹并出书-今亮点
- 吉利汽车公布设立人民币柜台
- 花旗:予龙源电力买入评级 目标价12港元
- 华泰证券:维持海底捞增持评级 目标价2...
- 美银证券:予广汽集团买入评级 目标价6...
- 指南 华泰证券:维持腾讯控股买入...
- 可变导向车道线是什么标志 可变导向车...
- 直击|受加拿大野火烟尘影响,美国纽约...
- 长安朱华荣称目前动力电池产能过剩
- 石油股今日普涨 中海油涨超3%中国石油上涨2%
- 全球信息:基建股早盘拉升走高 中国中铁...
- 世界消息!北交所上市企业达200家 将推...
- 英语月份一到12月的英语单词缩写_月份的...
阅读排行
-
GTAOL:圣安地列斯雇佣兵将于6月13日推出-热资讯
上一篇2023-06-08 18:21:48