資料介紹
手持式儀器通常需要遠高于內部模擬電源軌的電壓。圖 1 的電路可以從單個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高于內部模擬電源軌的電壓。圖 1 的電路可以從單個鋰離子電池的輸出中獲得這樣的電壓(在本例中為 +50V)。圖 1. 這兩個級聯的升壓轉換器可以從單節電池輸入產生 +50V。圖 1. 這兩個級聯的升壓轉換器可以從單節電池輸入產生 +50V。目前沒有單個 IC 能夠將單節電池輸出轉換為 50V,但圖 1目前沒有單個 IC 能夠將單節電池輸出轉換為 50V,但圖 1的 2 級升壓轉換器可以完成這項任務。由于固定輸出、低功耗升壓轉換器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范圍內的電壓,因此電路的電源可以包括各種化學成分和電池芯數的電池——例如一節鋰離子電池、一到三節堿性電池電池,或一到四個鎳氫電池。的 2 級升壓轉換器可以完成這項任務。由于固定輸出、低功耗升壓轉換器 (U1) 接受 0.9V 至 5V 范圍內的電壓,因此電路的電源可以包括各種化學成分和電池芯數的電池——例如一節鋰離子電池、一到三節堿性電池電池,或一到四個鎳氫電池。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。對于高于 1.8V 的輸入電壓,電路在高于 6mA 的負載電流下產生 +50V。對于單節堿性或鎳氫電池,它會產生 +50V 負載電流超過 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。對于高于 1.8V 的輸入電壓,電路在高于 6mA 的負載電流下產生 +50V。對于單節堿性或鎳氫電池,它會產生 +50V 負載電流超過 1mA。(這兩款 IC 均采用小型 SOT23 封裝。)應選擇擊穿電壓在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 系統中,該二極管的正向壓降可以忽略不計。此外,由于負載電流很低(個位數毫安范圍),二極管的功耗很小。一個 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。當您提高輸入電壓時,靜態電源電流會下降(應選擇擊穿電壓在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 系統中,該二極管的正向壓降可以忽略不計。此外,由于負載電流很低(個位數毫安范圍),二極管的功耗很小。一個 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。當您提高輸入電壓時,靜態電源電流會下降(圖 2圖 2)。)。
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