[发明专利]一种电荷泵升压电路在审
申请号: | 201710701153.2 | 申请日: | 2017-08-16 |
公开(公告)号: | CN107453600A | 公开(公告)日: | 2017-12-08 |
发明(设计)人: | 周志洋 | 申请(专利权)人: | 上海绘润实业有限公司 |
主分类号: | H02M3/07 | 分类号: | H02M3/07 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201501 上海市金山*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电荷 升压 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种升压电路,具体是一种电荷泵升压电路。
背景技术
电荷泵以简单的电路可以实现升压、降压、负压等功能,其中一个非常广泛的用途就是在由N沟道MOSFET构成的半桥电路中,为上桥臂提供浮驱电压。现有的一些电荷泵电路在完成电压叠加的过程中,容易受到信号源的干扰。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电荷泵升压电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种电荷泵升压电路,包括电阻R3、电容C2、三极管Q2、二极管D2和电源V1,所述电阻R3分别连接电阻R6和信号源V3,信号源V3另一端接地,电阻R3另一端连接电容C2,电容C2另一端分别连接电阻R2、二极管D2正极和三极管Q2基极,三极管Q2发射极分别连接二极管D2负极、电阻R2另一端和接地电源V1正极,三极管Q2集电极分别连接电容C3和三极管Q3集电极,三极管Q3发射极接地,三极管Q3基极分别连接接地二极管D5负极、接地电阻R8和电容C4,电容C4另一端连接电阻R6另一端,所述电容C3另一端分别连接二极管D3负极和二极管D4正极,二极管D4负极分别连接电容C1和输出端VOUT,电容C1另一端分别连接接地电源V2正极和二极管D3正极。
作为本发明进一步的方案:所述信号源V3为交变信号源。
作为本发明进一步的方案:所述电源V1和电源V2为直流电源。
作为本发明再进一步的方案:三极管Q2和Q3构成半桥驱动电路。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明可以实现两个电压源的电压叠加,另外半桥驱动电路的上下管都是采用电容耦合的方式控制,这样半桥的供电电压就不受信号源V3的幅值影响。
附图说明
图1为电荷泵升压电路的电路图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中,一种电荷泵升压电路,包括电阻R3、电容C2、三极管Q2、二极管D2和电源V1,所述电阻R3分别连接电阻R6和信号源V3,信号源V3另一端接地,电阻R3另一端连接电容C2,电容C2另一端分别连接电阻R2、二极管D2正极和三极管Q2基极,三极管Q2发射极分别连接二极管D2负极、电阻R2另一端和接地电源V1正极,三极管Q2集电极分别连接电容C3和三极管Q3集电极,三极管Q3发射极接地,三极管Q3基极分别连接接地二极管D5负极、接地电阻R8和电容C4,电容C4另一端连接电阻R6另一端,所述电容C3另一端分别连接二极管D3负极和二极管D4正极,二极管D4负极分别连接电容C1和输出端VOUT,电容C1另一端分别连接接地电源V2正极和二极管D3正极。
所述信号源V3为交变信号源。
所述电源V1和电源V2为直流电源。
请参阅图1,VOUT=V1+V2=16V+8V=24V,但实际应用中电压是达不到24V的,原因是Q2,Q3,D3,D4上面都有压降。
电路中Q2和Q3构成半桥驱动电路,C3是储能电容。当半桥驱动电路输出低电平时,C3被充入左负右正的电压,电压值为16V-Vd3.当半桥驱动电路输出高电平时,C3的电压被叠加到V1上面,此时C3右端的电压为8V+16V-Vd3,约为23.3V。C3会通过D4给C1充电。所以VOUT的电压就是16V+8V-Vd3-Vd4,约为23V
此电路的特点是可以实现两个电压源的电压叠加,如VOUT的电压约为:V1+V2,另外半桥驱动电路的上下管都是采用电容耦合的方式控制,这样半桥的供电电压就不受信号源V3的幅值影响。V1可以是任意电压。只要这个电压不高于Q2,Q3的发射极-集电极的最大压差就可以。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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