1、电荷泵提供负压
TTL电平/232电平转换芯片(如,MAX232,MAX3391等)是最典型的电荷泵器件可以输出较低功率的负压。但有些LCD要求-24V的负偏压,则需要另外想办法。可用一片max232为LCD模块提供负偏压。TTL-in接高电平,RS232-out串一个10K的电位器接到LCM的VEE。这样不但可以显示, 而且对比度也可调。 MAX232是+5V供电的双路RS-232驱动器,芯片的内部还包含了+5V及±10V的两个电荷泵电压转换器。 设计高压电荷泵需要较多的开关,用分离元件实现起来就有点困难了,不如用电感来得简单。一般地,1个三极管或MOSFET,1个比较器或通用运放(做PWM振荡),1个电感,1个肖基特二极管和若干阻容元件就可以搞定。如果你的MCU自身带有PWM接口,且软件允许的话,就更简单了。

2、反相器提供负压
反相器的输出接一个电容C1,C1的另一端接二极管D1的正极和二极管D2的负极,D1的负极接地,D2的负极接电容C2,C2的另一端接地。C2的容量要大于C1。例如,C1用01μF,C2用 047μF,当然最佳数值可由试验确定。反相器的输入端加一个方波,其幅值应该能使反相器正常工作,那么在反相器的输出端就出现一个相位相反的方波。电容C2上就会出现一个负电压,理论上比电源电压低07V,然后再稳压到-5V。
3、负压电源转换器产生负压
MAX749是一个专门用来产生负电压的电源转换器。 MAX749为倒相式PFM开关稳压,输入电压 +2V至 +6V,输出电压可达-100V以上,可通过内部的D/A转换器进行调节,或者通过一个PWM信号或电位器进行调节。MAX749采用一种电流控制方法,既减小了静态电流消耗,又提高了转换效率。关断方式下,静态电流仅为15mA。MAX749在关断方式下仍保持DAC的设定值,从而简化了软件控制。
4、专用DC/DC电压反转器提供负压
ME7660是一种DC/DC电荷泵电压反转器,采用AL栅 CMOS工艺设计。该芯片能将输入范围为+15V至+10V的电压转换成相应的-15V至-10V的输出,并且只需外接两只低损耗电容,无需电感。芯片的振荡器额定频率为10KHZ,应用于低输入电流情况时,可于振荡器与地之间外接一电容,从而以低于10KHZ的振荡频率正常工作。 ME7660
5,除上述方法之外,也可用一些输出正电压的DC/DC转换器产生负压,
例如:降压型开关稳压器LM2596等,只需以GND为参考锁住反向调节器,在输出参考等方面稍作改变就可以了。由于GND端不是接地而是接到负输出电压端上,所以需要相应的电平转换装置(如光藕或三极管)。在此不再赘述。可参考相关器件的应用手册。
求教方波产生负压电路原理
这取决于你负电压要求的电流:
1、小电流建议用7660(<10mA)。
2、大一点的电流用隔离DC-DC(<300mA)
3、再大的电流,最好就再用一个电源了。
原理图负电压怎么表示
观察选取两个二极管相接的地方,由于SW为2M信号,C相当于短路。Vo输出什么,后端负载是关键,这里假设是一个无源电阻负载。
当SW为负电压,下面二极管右端电压高于左端,截止;上面二极管导通,输出负压,输出多少和后端所接负载和二极管导通电压有关。理论上如果不及二极管分压,那么就是电阻分压。
当SW为正电压,下面二极管导通,参考点为地点平+导通电压,那么二极管关断,Vo为地电压。
如果不明白可以继续追问
电路产生负压跳闸
负电压生成电路原理图在电子电路中,我们经常需要使用负电压。
例如,当我们使用运算放大器时,我们经常需要为它们建立一个负电压。
这是一个5V正电压至5V负电压的简单示例,以讨论其电路。
通常,当我需要使用负电压时,我通常会选择使用专用的负电压生成芯片,但是这些芯片价格更高,例如ICL7600,LT1054等。
哦,我差点忘了MC34063。
该芯片使用最多。
关于34063的负电压生成电路,我在数据表中不会在这里提及。
下面,请看一下单芯片电子电路中常用的两种负压产生电路。
当前的许多单片机具有PWM输出。
当我们使用单片机时,通常不使用PWM。
用它产生负压是一个很好的选择。
上面的电路是最简单的负电压生成电路。
他使用最少的原件。
我们只需要给他提供大约1kHZ的方波,这很简单。
这里应注意,该电路的负载生成能力非常弱,并且添加负载后的电压降也相对较大。
由于上述原因,产生了以下电路:负电压生成电路分析电压的定义:电压,也称为电势差或电势差,是对静电场中单位电荷产生的能量差的度量。
具有不同的潜力。

物理量。
它的大小等于由于电场的作用而从A点移动到B点的正电荷单位所做的功,电压的方向定义为从高电势到低电势的方向。
坦率地说,某一点的电压是相对于参考点的电势之差。
V some = E some-E参数。
通常,我们将电源的负极作为参考点。
电源电压为Vcc = E电源正极-E电源负极。
如果要生成负电压,请使其相对于电源的负极具有较低的电势。
要降低其功耗,必须使用另一个电源。
基本原理是使用两个电源的串联连接。
电源2的正极与基准电源1的负极串联连接。
电源2的负极电压为负。
负电压生成电路:新的电源等效于使用电容器充电。
电容器与GND串联后,等效于电源2。
然后产生一个负电压。
1电容器充电:当PWM为低电平时,Q2打开,Q1关闭,VCC通过Q2对C1充电,充电电路为VCC-Q2-C1-D2-GND。
C1在左边为正,在右边为负。
2电容器C1已充满电。
3电容器C1用作电源,C1的高电位电极在参考点处串联连接。
C1放电,从C2续流,产生负电压。
当PWM为低电平时,Q2关断,Q1导通,C1开始放电,放电电路为C1-C2-D1,这实际上是对C2进行充电的过程。
C2充满电后,它为正和负。
如果VCC的电位为5点几伏,则可以输出-5V的电压。
生成负电压(-5V)的解决方案7660和MAX232的输出容量受到限制,并且很难用高速运算放大器制造示波器,因此,魏坤还必须将电流放大4倍。
平行线。
第一个版本是7660,两个并行。
使用普通的DC / DC芯片可以产生负电压,电压精度与正电压相同,驱动能力也非常强,可以达到300mA以上。
通用开关电源芯片会产生负电压。
不可能使用开关电源的PWM输出来推动电荷泵。
它还可以产生更大的电流,并且成本也非常低。
我不知道需要多少波纹。
电荷泵经过LC滤波后,纹波非常小。
7660是电荷泵,因此电流很小。

整个示波器的设计是数字电源的+ 5V和模拟电源的+ 5V分别供电,但是数字地和模拟地应如何处理?数字地和模拟地必须连接在一起,否则电路将无法工作。
数字部分的接地返回电流不能流过模拟部分的接地,应将两个接地连接
电路产生负压跳闸的原因如下:
1、变压器负压动作是相间短路引起的。在保护区内发生三相短路时,由于短路瞬间出现负序电压,低电压继电器因失电立即动作。待负序电压消失后,低压继电器又接于线路中。
2、天气温度高时引起变频器紊乱所致。空预器跳闸后,由于烟气挡板动作,负压波动,导致负压保护动作MFT。


