電荷泵基于一個(gè)物理學(xué)的基本原理:在閉合電路中來回流動(dòng)的電荷不會(huì)消失。
下面我們講一下電荷泵升壓的基本原理:
假如你用一個(gè) 9V 的電池給電容充電,那么電容兩端的電壓就是 9V。然后你拿另一個(gè)電容也同樣充電到 9V。 然后你把這兩個(gè)電容串聯(lián)起來,你就得到了一個(gè) 18V 的電壓。
上面就是電荷泵工作的基本原理:取兩個(gè)電容器,分別給它們充電,然后將它們串聯(lián)起來。
在實(shí)際工作的印制電路板(PCB)中我們沒法用手去移動(dòng)電容,即使真的能移動(dòng)電容,雇一個(gè)人在每塊電路板旁邊移動(dòng)電容也是不現(xiàn)實(shí)的。我們可以設(shè)計(jì)一種電路來模擬這種移動(dòng)電容使之串聯(lián)起來的過程。電路原理圖如下:
電荷泵倍壓原理圖
圖中 S1和 S2 是 7*7 六腳按鍵開關(guān)的不同引腳,按下后2-1,5-4 導(dǎo)通,抬起時(shí)2-3,5-6導(dǎo)通。這樣就可以實(shí)現(xiàn):按下后給 C2 充電,抬起時(shí)給 C1 充電。
按鍵開關(guān) 7x7插件無鎖 藍(lán)白黑
下圖是筆者組裝好后的電路:
電荷泵倍壓電路
左邊是輸入,右邊是輸出,在此我們使用10V 的直流電壓作為輸入。示波器接地夾子接到右邊輸出的“輸出地”上,示波器探頭接到右邊的“輸出正”上。
第一次上電,未按下開關(guān),此時(shí)C1充電,示波器顯示,平均值 9.2V, 接近電源電壓:
上電后輸出電壓接近輸入電壓
按下開關(guān)后,C2 充電,電壓升高至19.6V, 約為兩倍輸入電壓:
按下開關(guān)后輸出電壓為輸入電壓的兩倍
但是這個(gè)電路有一個(gè)問題,就是接入負(fù)載后,輸出電壓會(huì)緩慢下降,我們接入 10k 的電阻來模擬接入負(fù)載的情況,下面是接入負(fù)載后的波形圖:
接入負(fù)載后輸出電壓緩慢下降
那是因?yàn)殡娙荽鎯?chǔ)的電量有限,被負(fù)載慢慢消耗掉了。 為了維持輸出電壓,我們可以快速地按動(dòng)按鍵開關(guān)來反復(fù)地給電容充電來維持這個(gè)電壓,這個(gè)動(dòng)作實(shí)在是太累人了。當(dāng)然,我們可以訓(xùn)練一只猴子讓它在那兒一直按開關(guān)。但這也不是解決辦法,每個(gè)電路板配一只猴子也未免太貴了了。我們有更好的解決辦法,我們下回再講。
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反電勢(shì)輸出電荷泵原理圖

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