大多数应用电路使用图 1 所示的一级负电荷泵电路。可以使用一个以上的级来生成更多的负电压,但是很少有 LCD 需要这样的负电压,因此这里不再讨论。
该电路可产生的最小(即最负数)输出电压由下式给出:
• VO1 is the output voltage of the boost converter (shown as V(SUP) in Figure 1)
• VF is the forward voltage of the diodes
• IO2 is the output current of the negative charge-pump
• rDS(ON)Q8 and rDS(ON)Q9 are the on-resistances of the supply circuit
• VF = 0.5 V (taken from the data sheet of the BAT54 diode) (1) diode)
• rDS(ON)Q8 = 4.3 Ω at IDS = 20 mA
• rDS(ON)Q9= 2.9 Ω at IDS = 20 mA
图 2 是器件中的负电荷泵可以产生的输出电压范围,该范围是电源电压 VO1 的函数。
图2
如果尝试生成低于可用范围的输出电压,则灰色区域的底部边界为输出电压。例如,如果 VO1 = 11 V ,而您尝试生成 VO2 = -12 V ,则将获得大约 -9.7 V (通过跟随 VO1 = 11 V 网格线直到达到灰色区域的底部边界而找到)。也就是说负电压最小值是受 V O1 限制的。 1.2正电荷泵双倍增器
为了正确使用正电荷泵的双倍配置,在引脚 C1- 和 C1+ 两端连接电容器。使引脚 C2+ 保持开路,如图 3 所示。
图3
双倍频器可以产生的最大输出电压由下式给出:
倍频器的最小输出电压由下式给出:
正电荷泵的输出电压也是受限于 VO1 的,其范围如下图。 如果 VO1 = 11 V ,并且您尝试使用双倍电荷泵生成 VO3 = 24 V ,则只能大约 得到 20.6 V (跟随 VO1 = 11 V 网格线直到达到灰色区域的顶部边界)。 1.3正电荷泵三倍增器
如果应用需要的 VO3 电压比双倍电荷泵产生的电压高,请使用图 4 所示的三倍配置。在引脚 C2- / Mode 和 C2 + 之间连接一个额外的飞跨电容器。