【摘 要】
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本文在分析了几种电荷泵电路的升压原理、性能指标的基础上,确立了三级交叉耦合式电荷泵电路结构实现DC/DC由5V到18V以上的升压,在构建电荷泵整体工作结构后,对带隙基准源、振荡器、比较器、温度保护模块、时间控制模块进行了详细的设计、仿真与优化,对电荷泵电路,详细的分析并优化了工作频率、泵电容、开关导通电阻、负载电容与负载电阻参数,并对电荷泵空载与带负载两种情况进行了输出电压纹波、驱动电流、输入电压
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本文在分析了几种电荷泵电路的升压原理、性能指标的基础上,确立了三级交叉耦合式电荷泵电路结构实现DC/DC由5V到18V以上的升压,在构建电荷泵整体工作结构后,对带隙基准源、振荡器、比较器、温度保护模块、时间控制模块进行了详细的设计、仿真与优化,对电荷泵电路,详细的分析并优化了工作频率、泵电容、开关导通电阻、负载电容与负载电阻参数,并对电荷泵空载与带负载两种情况进行了输出电压纹波、驱动电流、输入电压扫描等。考虑体效应和阈值电压损失对电压增益的影响以及效率问题,电荷泵电路采用交叉耦合式电路结构,
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