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文檔簡介
1、 可在260mV時啟動的鍺雙升壓電路 無論使用哪種便攜式電源,啟動電壓越低,電路工作性能就越好。啟動電壓低也可以最大限度地延長運行時間。此外,要使電源完全放電,電路必須在更低的電壓和電流下工作。現有的升壓電路雖然能在1 V電壓下啟動,并且也將電源拉低至1V,電壓雖這么低,但電池內仍然會留有很大一部分不可用的能量。其他電源,如太陽能電池或微渦輪機,需要電路在遠遠低于1V的電壓下啟動。例如,單獨一節太陽能電池在晴朗天氣下的輸出僅0.58V。圖1電路就是針對這個問題而設計的,該電路能在啟動電壓低至260mV的情況下實現雙感應器升壓轉換功能。感應直流-直流升壓電路輸出的電壓比其輸入要高。鍺晶體管平衡升
2、壓電路很簡單,僅用兩個NPN晶體管,但它卻能無條件地在十分低的電壓下啟動。以前的硅晶體管升壓電路需要大約1V的啟動電壓,需要的元件也更多。 該電路能像自激多諧振蕩器一樣地工作,VIN稍高于Q2的VBE 時,可重復的周期開始。隨后,產生一個正的Q2基極電流 (IB = (VIN VBE)/R1) 流過L1,Q2導通,將電感L2接地。Q1關閉,L1的電流很小。D1和D2截止。當L2的電流以正di/dt 增大時,儲存在L2內的磁場能隨之聚集。當此電流增大時,它也流過Q2的RSAT,Q2的集電極電壓足夠大時,使Q1導通。R2將Q1的基極電壓接至Q2的集電極,R2也可以限制Q1的基極電流。隨著Q1導通,
3、前述驅動Q2的基極此時對地短路,Q2截止。Q2截止使L2的回掃能量給D2正向偏壓,并隨L1的磁場能的釋放而流向負載(R3)。D1保持截止。隨著L2的放電,D2返回截止。當L1的電流以正di/dt升高時,L1的磁場繼續聚集。該電流流過Q1的RSAT,Q1的集電極電壓足夠大,從而使Q2導通。Q2的基極電壓通過R1接至Q1的集電極,R1也可限制Q2的基極電流。隨著Q2的導通,前述驅動Q1的基極此時對地短路,Q1截止。Q1截止能使L1的回掃能量給D1正向偏壓,并隨L1磁場能的釋放而流向負載(R3),D2保持截止。由于L1的放電,D1截止。在電池電壓下降至Q1或Q2的VBE前,這一自振蕩行為一直重復。當
4、輸入電壓升高時,儲存在L1和L2中的能量增加,因此,R3的平均電壓升高。L1和L2的電感、Q1和Q2的RSAT以及Q1和Q2的開關特性決定自激振蕩的周期和占空比。通過調整L和R,該電路可針對特定的負載和輸入源而優化。正如圖中所示,輸出端的典型開關頻率為88 kHz(當VIN = 0.5 V時)。100 H的電感將產生60 kHz的開關頻率,39 ?H將產生152kHz的開關頻率。與單端升壓結構比較,該雙升壓電路結構的優點是輸出紋波包含的躁聲低,同時,回掃期間輸入源斷開。對于太陽能電池或微渦輪機輸入,關閉周期稍遜于最佳。圖2給出了該電路的輸入/輸出傳輸特點。給出了幾種阻性負載電壓增益(升壓行為)
5、。注意該升壓電路是開環,所以它不調整輸出電壓或電流。不過,有些應用也不需要調節。例如,該電路能直接驅動LM2901四比較器和LM2902四運放。其他應用(邏輯電路)只需對電壓上界調節稍微進行限制,可在輸出端采用并聯穩壓器或齊納管來實現。但是要達到最高效率,該升壓電路只能短暫給特征完備的、高效率開關電源(SMPS)IC上電,將瞬時升壓輸出連接至IC的低電流VCC輸入。一旦IC啟動,升壓電路即停止工作。克服這種現象的一種辦法就是用P溝道JFET(NTE326)代替R1和R2,然后將其門極拉高至輸入電壓(VIN + 1.2 V)之上。此外,輸入電壓限制在2.0 V。更大的輸入電壓將會使過量的電流流過
6、Q1和 Q2的基極,Q1 和Q2通過R1、R2、L1和L2直接接至VIN。如果該電路驅動白色LED而不是阻性負載,則電路的傳輸特性稍有不同。白色LED在電流為20 mA時,一般需要3.6 V才能正常工作,因此,如果電源是堿性電池,就需要升壓電路。LED的亮度直接取決于流過D1和 D2的平均回掃電流。堿性電池的標稱LED電流測量值在0.53 V 時為3 mA,0.95 V為14 mA,1.19 V時為26 mA,1.27 V時為31 mA,1.53 V時為50 mA。這些結果都是Coilcraft DO1608C-683電感和Nichia BSPW500BS LED的數值。對很多便攜式電子產品(玩具、PDA等),當單節堿性電池電壓到了約1V時,就必須丟棄。但是,使用本電路后,這些電池還可供LED照明之用,該電路同時能使電池更完全放電。整理:Clayton B. Grantham,測
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