电荷泵(charge-pump)原理和分类介绍

电荷泵的工作原理
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。电荷泵是无须电感的,但需要外部电容器。由于工作于较高的频率,因此可使用小型陶瓷电容(1mF),使空间占用小,使用成本低。电荷泵仅用外部电容即可提供±2 倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的 ESR(等效串联电阻)和内部开关晶体管的 RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感,因此其辐射 EMI 可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容滤除。它的输出电压是工厂生产精密预置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计。从电容式电荷泵内部结构来看,如图 1 所示它实际上是一个片上系统 。


图 1 电容式电荷泵内部结构

工作过程

3 种电荷泵的工作过程均为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。

电荷泵分类

电荷泵可分为:
开关式调整器升压泵,如图 2
(a)所示。
无调整电容式电荷泵,如图 2
(b)所示。
可调整电容式电荷泵,如图 2
(c)所示。

图 2 电荷泵的种类

电荷泵选用要点
作为一个设计工程师选用电荷泵时必然会考虑以下几个要素:
* 转换效率要高
无调整电容式电荷泵
90%
可调整电容式电荷泵 85%
开关式调整器 83%
*
静态电流要小,可以更省电;
* 输入电压要低,尽可能利用电池的潜能;
* 噪音要小,对手机的整体电路无干扰;
* 功能集成度要高,提高单位面积的使用效率,使手机设计更小巧;
* 足够的输出调整能力,电荷泵不会因工作在满负荷状态而发烫;
* 封装尺寸小是手持产品的普遍要求;
* 安装成本低,包括周边电路占 PCB 面积小,线单;
* 具有控制端,可在时间机状态下关电荷泵,使供电电流近乎0

应用

电荷泵转换器用于倍压或反压型 DC-DC 转换。电荷泵电路采用电容作为能和传递能量的中介随着半导体工进步型电荷泵电路的开关频率可1MHz。电荷泵倍压型和压型本电路式。

电荷泵电路主要用于电压
转器,即输入电压,输出为负电压,产品往往需要负电源或几种不电压供电,对电池供电的便携式产品来,增加电池数量,必然影响产品的体积及重量。采用电压转式电路可以在便携式产品电池。由于工作频率采用 23MHz,因此电容容量较小,可采用多层陶瓷电容损耗小、ESR ,不仅提高效率及降低噪声,并且减小电的空间


电荷泵电压转器是一种 DC/DC换器,它输入的电压转换成应的负电压,即 VOUT= -VIN外,它可以输出电压转换成近两倍的输入电压,即 VOUT2VIN。由于它是利用电容的电、放电实现电荷转的原理构成,所以种电压转器电路也称为电荷泵换器Charge Pump Converter

DC/DC 换器除可以成升压、压电路外可以成电压转电路,但电荷泵电压转器仅需外接两个电容,电路最简单,尺寸小,并且转换效率高、耗电,所以它获得了极广泛的应用。
目前集成电路采用单电工作,简化了,但仍有电路需要负电源才能工作。如,D/A 换器电路、A/D 换器电路、V/F F/V 换电路、运算器电路、电压比较器电路等等。自 INTERSIL 公司开发出 ICL7660 电压转器 IC 后,用它来获得负电十分单,90 年代开发出带稳压的电压转电路,使负电性能更为完善。对采用电池供电的便携式电产品来,采用电荷泵换器来获得负电源或倍压电,不仅仅减少电池的数量、减少产品的体积、量,并且减少能耗(延长电池寿命)方面起到极大的作用。

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