資料介紹
手持式儀器通常需要遠(yuǎn)高于內(nèi)部模擬電源軌的電壓。圖 1 的電路可以從單個(gè)鋰離子電池的輸出中獲得這樣的電壓(在本例中為 +50V)。手持式儀器通常需要遠(yuǎn)高于內(nèi)部模擬電源軌的電壓。圖 1 的電路可以從單個(gè)鋰離子電池的輸出中獲得這樣的電壓(在本例中為 +50V)。圖 1. 這兩個(gè)級(jí)聯(lián)的升壓轉(zhuǎn)換器可以從單節(jié)電池輸入產(chǎn)生 +50V。圖 1. 這兩個(gè)級(jí)聯(lián)的升壓轉(zhuǎn)換器可以從單節(jié)電池輸入產(chǎn)生 +50V。目前沒有單個(gè) IC 能夠?qū)喂?jié)電池輸出轉(zhuǎn)換為 50V,但圖 1目前沒有單個(gè) IC 能夠?qū)喂?jié)電池輸出轉(zhuǎn)換為 50V,但圖 1的 2 級(jí)升壓轉(zhuǎn)換器可以完成這項(xiàng)任務(wù)。由于固定輸出、低功耗升壓轉(zhuǎn)換器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范圍內(nèi)的電壓,因此電路的電源可以包括各種化學(xué)成分和電池芯數(shù)的電池——例如一節(jié)鋰離子電池、一到三節(jié)堿性電池電池,或一到四個(gè)鎳氫電池。的 2 級(jí)升壓轉(zhuǎn)換器可以完成這項(xiàng)任務(wù)。由于固定輸出、低功耗升壓轉(zhuǎn)換器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范圍內(nèi)的電壓,因此電路的電源可以包括各種化學(xué)成分和電池芯數(shù)的電池——例如一節(jié)鋰離子電池、一到三節(jié)堿性電池電池,或一到四個(gè)鎳氫電池。U1 提供固定的 5V 輸出,該輸出由低成本升壓控制器 (U2) 升壓至 +50V。對(duì)于高于 1.8V 的輸入電壓,電路在高于 6mA 的負(fù)載電流下產(chǎn)生 +50V。對(duì)于單節(jié)堿性或鎳氫電池,它會(huì)產(chǎn)生 +50V 負(fù)載電流超過 1mA。(這兩款 IC 均采用小型 SOT23 封裝。)U1 提供固定的 5V 輸出,該輸出由低成本升壓控制器 (U2) 升壓至 +50V。對(duì)于高于 1.8V 的輸入電壓,電路在高于 6mA 的負(fù)載電流下產(chǎn)生 +50V。對(duì)于單節(jié)堿性或鎳氫電池,它會(huì)產(chǎn)生 +50V 負(fù)載電流超過 1mA。(這兩款 IC 均采用小型 SOT23 封裝。)應(yīng)選擇擊穿電壓在55V以上、額定電流在0.8A以上的MOSFET。1N4148 或其他低成本硅二極管用作整流器。在 +50V 系統(tǒng)中,該二極管的正向壓降可以忽略不計(jì)。此外,由于負(fù)載電流很低(個(gè)位數(shù)毫安范圍),二極管的功耗很小。一個(gè) 47V 齊納二極管 (D2) 與反饋回路中的 300kΩ 一起降低了電路的電源電流。當(dāng)您提高輸入電壓時(shí),靜態(tài)電源電流會(huì)下降(應(yīng)選擇擊穿電壓在55V以上、額定電流在0.8A以上的MOSFET。1N4148 或其他低成本硅二極管用作整流器。在 +50V 系統(tǒng)中,該二極管的正向壓降可以忽略不計(jì)。此外,由于負(fù)載電流很低(個(gè)位數(shù)毫安范圍),二極管的功耗很小。一個(gè) 47V 齊納二極管 (D2) 與反饋回路中的 300kΩ 一起降低了電路的電源電流。當(dāng)您提高輸入電壓時(shí),靜態(tài)電源電流會(huì)下降(圖 2圖 2)。)。
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