只用三极管和电阻是不能实现升压功能的。交流电压升压可以简单地用变压器实现,直流升压则有开关电源电路和电荷泵电路可以实现,但那要用到电感、电容、开关二极管、快速恢复二极管之类元件,而且电路也都比较复杂,用分立元件自己搭电路实现很麻烦。
如果单片机能有一个管脚持续提供脉冲信号,可以用它驱动一支三极管和电感、电容、快速恢复二极管组成的升压电路,但是要把升压准确控制在12V就有些难度,这要有测量电路测量电压,并且根据测量结果实时地调控脉冲信号的脉宽或频率。

1、电感升压主要是利用电感存储的磁能在释放时,产生的高压来升压的。

2、 电容升压主要是给电容并联充电,串联放电,就像是干电池,并联时电池电压,串联时电压成倍增加。
3、 ?由于电感存储的磁能是一次性释放,所以电感升压的输出电流较大,可以用作较大负载电路。但是其升压效果有限,并取决于负载大小。因此电感升压多用于低升压、大电流电路中。例如手机、充电宝、逆变器等。
麻烦大神帮我看一下这个原理图 关于电压转换PWM的 原理图中电压采样的电路没看懂
3种电荷泵的工作过程均为:首先贮存能量,然后以受控方式释放能量,以获得所需的输出电压。开关式调整器升压泵采用电感器来贮存能量,而电容式电荷泵采用电容器来贮存能量。
电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量。因工作于较高频率,可使用小型陶瓷电容器(1μF),占用空间最小,使用成本较低。电荷泵仅用外部电容器即可提供±2倍的输出电压。其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关晶体管的RDS(ON)。电荷泵转换器不使用电感器,因此其辐射EMI可以忽略。输入端噪声可用一只小型电容器滤除。它的输出电压是工厂生产时精密预置的,可通过后端片上线性调整器调整,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间。电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计。电容式电荷泵的内部结构如图2所示。它实际上是一个基准、比较、转换和控制电路组成的系统。 在DCDC电源后,2倍升压与翻转负电源,给LCD供电。
是个电荷泵电路,很常见的.oc2是个高频的方波两次升压有5+5+5=15V减去四个二极管压降4*0.7V
15-2.8=12.2V.后面不用说了是个开关电路了9012也有压降.
调制oc2占空比调压.


