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本應用筆記討論了如何使用 MAX6850、MAX6851、MAX6852 和 MAX6853 真空熒光顯示 (VFD) 控制器的 PUMP 時鐘輸出構建成本最低的升壓轉換器,以從方便的較低電壓產生高壓柵極/陽極驅動電源。本應用筆記討論了如何使用 MAX6850、MAX6851、MAX6852 和 MAX6853 真空熒光顯示 (VFD) 控制器的 PUMP 時鐘輸出構建成本最低的升壓轉換器,以從方便的較低電壓產生高壓柵極/陽極驅動電源。PUMP 輸出是 MAX6850–MAX6853 VFD 控制器可用的五個通用邏輯輸出之一。所有這些邏輯輸出都有額外的特殊功能;在 PUMP 的情況下,輸出可以配置為標稱 80kHz 時鐘輸出。PUMP 時鐘頻率實際上是 OSC/50,其中 OSC 是使用 MAX6850–MAX6853 OSC1 和 OSC2 引腳設置的多路復用時鐘頻率。OSC 可以使用內部 RC 振蕩器設置,也可以使用外部時鐘。無論哪種方式,允許的范圍都是 2MHz 到 8MHz。標稱 OSC 頻率為 4MHz,將 PUMP 頻率設置為 80kHz。PUMP 輸出是 MAX6850–MAX6853 VFD 控制器可用的五個通用邏輯輸出之一。所有這些邏輯輸出都有額外的特殊功能;在 PUMP 的情況下,輸出可以配置為標稱 80kHz 時鐘輸出。PUMP 時鐘頻率實際上是 OSC/50,其中 OSC 是使用 MAX6850–MAX6853 OSC1 和 OSC2 引腳設置的多路復用時鐘頻率。OSC 可以使用內部 RC 振蕩器設置,也可以使用外部時鐘。無論哪種方式,允許的范圍都是 2MHz 到 8MHz。標稱 OSC 頻率為 4MHz,將 PUMP 頻率設置為 80kHz。此處討論的轉換器拓撲結構是具有固定時間和“開關式”調節的不連續升壓。該電路的工作原理是,在每個 PUMP 時鐘的前半個周期,當 PUMP 為高電平時,通過電感器 L1 的電流逐漸增加,并在 PUMP 的后半個周期,當 PUMP 為低電平時,將存儲的能量傾倒到輸出電容器 C2 中(此處討論的轉換器拓撲結構是具有固定時間和“開關式”調節的不連續升壓。該電路的工作原理是,在每個 PUMP 時鐘的前半個周期,當 PUMP 為高電平時,通過電感器 L1 的電流逐漸增加,并在 PUMP 的后半個周期,當 PUMP 為低電平時,將存儲的能量傾倒到輸出電容器 C2 中(圖 1圖 1和和22)。)。圖 1. 使用 PUMP 輸出作為升壓開關驅動器。圖 1. 使用 PUMP 輸出作為升壓開關驅動器。圖 2. 基本升壓轉換器拓撲。圖 2. 基本升壓轉換器拓撲。在沒有任何反饋的情況下,圖 2 中所示的基本升壓電路的輸出電壓將隨輸入電壓和負載而變化。在輸出空載的情況下,輸出電壓會隨著每個電源周期而持續上升,因為電感器存儲的能量總是被傾倒到輸出電容器中。一種簡單的調節技術可以檢測輸出是否高于所需電壓。然后阻止進一步的電源循環,直到由輸出電容器保持的轉換器輸出電壓下降。這通常稱為 bang-bang 調節,涉及門控轉換時鐘(在本例中為 PUMP)以僅在輸出失調時允許轉換周期。在沒有任何反饋的情況下,圖 2 中所示的基本升壓電路的輸出電壓將隨輸入電壓和負載而變化。在輸出空載的情況下,輸出電壓會隨著每個電源周期而持續上升,因為電感器存儲的能量總是被傾倒到輸出電容器中。一種簡單的調節技術可以檢測輸出是否高于所需電壓。然后阻止進一步的電源循環,直到由輸出電容器保持的轉換器輸出電壓下降。
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