單脈沖電壓倍增器
在沒有高壓電源的情況下獲得高壓脈沖
有時有必要從邏輯電路中產(chǎn)生比電路本身能夠提供的電壓更高的電壓脈沖。其中之一就是需要為Atmel閃存控制器生成編程脈沖。在那種情況下,我需要產(chǎn)生一個不頻繁的脈沖,以響應來自微控制器的控制信號而將其從5伏切換為12伏。
ATtiny12熔斷器恢復器使用了一種依靠按鈕將電壓加倍的方法,但是在那兒,通過使用手動操作以產(chǎn)生約18伏的機械開關(guān)來完成+12伏的產(chǎn)生。柵極穩(wěn)壓器將電壓降至+12伏。到目前為止,它是很好的,但是微控制器無法觸發(fā)+12伏的產(chǎn)生,也就是說,除非有人想使用機電式繼電器或精心設(shè)計的開關(guān)裝置。
通過使用來自控制器引腳的脈沖序列驅(qū)動電容器電壓倍增器(例如在精工顯示器界面中),然后調(diào)節(jié)和切換所得電壓,可以實現(xiàn)由微控制器進行控制的直接方法。這花費了很多部分。
下面的電路實現(xiàn)了相同的結(jié)果。它仍然使用晶體管進行一些開關(guān),并且仍然需要一對二極管和電容器,就像在常規(guī)乘法器中使用的那樣,但是它不需要穩(wěn)定的脈沖流,并且輸出電壓由電阻設(shè)置分壓器將100k和150k電阻分壓成2伏,并加到晶體管集電極的10伏脈沖上。不需要穩(wěn)定的脈沖流來始終保持輸出電壓上升。
基本乘法器單元的靈感來自于我與一位知名的激光科學家Christoph Krah先生進行的有關(guān)激光觸發(fā)電路的討論。在完成該電路后,我將其發(fā)送給Krah先生,以征求他對該電路與我們幾年前討論的那些電路之間的關(guān)系的看法。這是克拉先生的分類學分析,其中還包括電路操作的簡要說明,我無法對其進行改進:
“您的電路似乎是Marx和Cockroft-Walton型乘法器的組合。您對電容器進行并聯(lián)充電(100uF @ 5V,100uF在2V時),然后通過5V電壓階躍將它們串聯(lián)切換(5 + 5 +2 = 12V)在uC的輸出端。二極管提供與電源的隔離?!?/span>
對于許多應用,可以省略左側(cè)的二極管,并將1k電阻更改為100k。這簡化了電路,但會稍微增加**個100 uf電容器兩端的電壓下降率,因為它會放電進入100k電阻,并驅(qū)動晶體管的基極電阻,并驅(qū)動負載和100k / 150k分壓器。
這個賽道沒有免費的午餐。如果在150k和100K電阻器為100 uf電容器充分充電(60k x 100 uf = 6秒)之前啟動脈沖,則輸出電壓將低于預期值??梢酝ㄟ^減小電容器的值來減少電路的充電時間,由于高電阻充電路徑,輸出100 uf電容器的影響更大。減小電容器的尺寸將使輸出脈沖下降更快。
應該注意的是,該電路還產(chǎn)生一個0到10伏的脈沖,該脈沖出現(xiàn)在晶體管的集電極上。如果需要0到10伏的脈沖,則可以省略晶體管基極電阻器右側(cè)的電路。