电源电压和输出电压经过电压选择比较器

典型的电荷泵由于在时钟开关时需要较大的电容存储电荷而不能集成,增加了外围器件和输出电压纹波。为了将电荷泵电路集成在该芯片中又不增加外围器件和面积,本文提出了一种电荷泵和Boost变换器混合工作的工作方式。当电源输入电压低于设定值2.2V(典型

电源电压和输出电压经过电压选择比较器
典型的电荷泵由于在时钟开关时需要较大的电容存储电荷而不能集成,增加了外围器件和输出电压纹波。为了将电荷泵电路集成在该芯片中又不增加外围器件和面积,本文提出了一种电荷泵和Boost变换器混合工作的工作方式。

当电源输入电压低于设定值2.2V(典型值)时,低压锁定模块输出控制信号使S=0,同时关闭Boost升压模块,只有电荷泵、低压锁定和基准电压模块工作。P泵的输入电压为电源电压和输出电压经过电压选择比较器比较之后得到的较大的电压,再经过电荷泵升压之后驱动P开关管;N泵的输入电压为图中LX点的电压。在电源电压较低启动时开关S位置在0,低压启动模块工作,刚上电后LX电压等于电源电压,N泵逐渐输出两倍于LX的电压,使N开关管导通,由于刚上电瞬间输出电压Vin>Vout,P泵输入电压为电源电压,输出两倍于电源电压,P开关管关闭,电感储存能量;然后LX电压掉到0V,N泵输入电源为0V,N开关管关闭,由于电感中的能量使LX电压升高使P开关管导通,芯片输出电容C积累电荷。

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