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态。 ----对于输出电流相对较小的应用场合(小于5a),利用单片电流模式控制器和高端电流取样技术,上述两个问题都可以很好地解决。在这些电路中,二极管被一同步整流开关三极管取代,因此通过关闭内部开关三极管就可把输入输出通路截断,这样一来,负载端对输入端来说就呈高阻状态,而这正是所希望的结果。在正常工作状态,电路内部的高端取样电阻对负载电流周期性地进行采样,因此避免了因过流导致灾难性后果出现。因此,内部过热保护电路为变换器提供了安全工作区(sao)。 ----图2介绍了一种简单的方案,其中max668是一个开关控制器,由它完成升压功能。电流反馈型升压控制器(max668)驱动低端逻辑电平n沟道增强型mosfet,该开关管通过低端电流取样电阻到地。高端开关是一肖特基二极管,选择它主要是它具有低的正向导通压降。由图可见,升压变换器的拓扑基本结构未被破坏。本应用中,max668把3.3v电压变为5v,负载电流可达3a。 ----其中p沟道增强型mosfet——q1是实现负载断路的关键元件。当max668在关闭模式时,二极管d1仍然导通,使得max810l的电源端的电压为3.3v减去二极管d1的
vin范围从1.8~5.5v。ic1通过脉频调制(pfm)调节输出电压,其最大频率450khz。静态电流极低(30μa)。在其反馈回路中插入一个由c3、c4和特基二极管构成的电荷泵,就形成了一个反相四倍压的电源电路。 本电源在vout=-18v时,可提供电流15ma,效率76%,纹波60mv。如果降低vout,则允许输出较高的电流,如vout=-15v时,可提供20ma,vout=-12v时则为30ma。其稳定的输出电压由反馈电阻rl和r?的比值确定。即vout=-vin(r1/r2)。 采用max668的反相四倍压dc-cd变换电源电路 来源:admin
max668与max669的不同之处是可以运行于自举或非自举两种状态,输入电压在3~28v,vcc可以连接到输入、输出或其它电压源。在自举时,输出不高于28v,在非自举时,输出可高于28v并可调。max669输入电压在1.8~28v之间。必须连接成自举状态,输出电压不高于28v,因为max669没有欠压封锁功能,当ldo低于25v时,在开环下以50%的占空比启动振荡器驱动ext,当ldo高于25v时,运行在闭环状态下。 sync/shdn提供外同步运行和关机控制。当sync/shdn为低电平时,芯片关机;当sync/shdn为高电平时,则芯片通过rosc确定运行频率,rosc=5×1010/fosc(ω)。当芯片为外部同步运行时,时钟信号的上升沿为sync/shdn的输入,当同步信号丢失时,若sync/shdn为高电平,内部振荡器将在最后一个周期起作用,频率仍由rosc确定;当利用外部时钟时,若不能满足15mv的电流检测器阈值,则将切换为闲置模式,即闲置模式只发生在轻载时,此时,rosc将被设置为低于同步时钟频率15%的频率,即rosc(sync)=5×1010/(0.85×fsy
升压电路这次设计一个锂电池升压电路,拿锂电池做后备电池,系统供电要12v,供电电路最大要1a左右。没有考虑使用锂电池串连。而是使用升压电路,我选用的升压ic事max668,现在还没有去做板,我看max668太贵,特别事maxim的东西不好买,所以想请各位大侠帮忙看看有没有其他芯片可以选用。要求大电流的,12v输出要1a。锂电池供电3.7v。在此先谢谢了
max668不能正常工作?那位打虾用过max668,指点一下,我按典型电路接法,输入5v,想输出12v。用示波器测量ext时,根本没有产生控制场效应管通断的波形,一直为低,为什么阿,谁能指点一下。
用max668就可以实现用max668就可以实现,电流可以去到3a都不会有问题
max668
1865 cb13 (pdf) 降压、多输出 10v至18v 3.3v2.5v5v-5v 1.3a0.9a0.35a0.18a 200khz pwm、外置fet max1865 cb14 (pdf) 降压、多输出 24v 7v5v-5v 0.5a1a0.1a 200khz pwm、外置fet max1865 cb15 (pdf) 升压 3.3v至5.5v 12v 2.3a 250khz pwm、外置fet max668 cb108 (pdf) 降压 3.3v 1.8v 4a 1mhz pwm、外置fet max1953 cb124 (pdf) 降压 12v 3.3v 2.5a 1mhz pwm、外置fet max8543 cb136 (pdf) 反相 12v -0.7v 2a 300khz pwm、外置fet max1847 cb138 (pdf) 降压 10v至20v 5v 1a 200khz