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化“正”為“負(fù)”,一文讀懂如何從正電壓高效產(chǎn)生負(fù)電壓

發(fā)布時(shí)間:2025-12-05 責(zé)任編輯:lina

【導(dǎo)讀】在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)傳感及精密醫(yī)療設(shè)備中,對(duì)正負(fù)對(duì)稱電壓的供電需求日益普遍。此類應(yīng)用通常要求僅通過(guò)單一正電源高效、穩(wěn)定地生成對(duì)應(yīng)的負(fù)電壓,這對(duì)電源設(shè)計(jì)提出了獨(dú)特挑戰(zhàn)。本文將深入解析相關(guān)市場(chǎng)趨勢(shì)與核心設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)對(duì)比主流技術(shù)方案,為市場(chǎng)與銷售團(tuán)隊(duì)提供清晰的技術(shù)洞察與推廣支持。


摘要


在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)傳感及精密醫(yī)療設(shè)備中,對(duì)正負(fù)對(duì)稱電壓的供電需求日益普遍。此類應(yīng)用通常要求僅通過(guò)單一正電源高效、穩(wěn)定地生成對(duì)應(yīng)的負(fù)電壓,這對(duì)電源設(shè)計(jì)提出了獨(dú)特挑戰(zhàn)。本文將深入解析相關(guān)市場(chǎng)趨勢(shì)與核心設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)對(duì)比主流技術(shù)方案,為市場(chǎng)與銷售團(tuán)隊(duì)提供清晰的技術(shù)洞察與推廣支持。


術(shù)語(yǔ)定義


轉(zhuǎn)換器:一種電源管理集成電路,其內(nèi)部可能集成了開(kāi)關(guān),也可能沒(méi)有集成開(kāi)關(guān)。


穩(wěn)壓器:一種集成了開(kāi)關(guān)的轉(zhuǎn)換器。

控制器:一種使用外部開(kāi)關(guān)的轉(zhuǎn)換器。


市場(chǎng)


在眾多電子設(shè)計(jì)中,電源部分常常需要提供一個(gè)或多個(gè)負(fù)電壓,且通常與相應(yīng)的對(duì)稱正電壓共同存在。一些典型的應(yīng)用示例如下:

  • 電動(dòng)汽車充電器和牽引逆變器的柵極驅(qū)動(dòng)器;例如,用于驅(qū)動(dòng)氮化鎵(GaN)場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)和隔離柵極雙極晶體管(IGBT)。

  • 用于工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用的高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)以及軌到軌運(yùn)算放大器(運(yùn)放)。

  • 消費(fèi)產(chǎn)品的LCD顯示屏。

  • 驅(qū)動(dòng)(雪崩)光電二極管時(shí)。

  • X射線等醫(yī)療應(yīng)用。


下文詳細(xì)介紹了此類設(shè)計(jì)的兩個(gè)典型方框圖。


柵極驅(qū)動(dòng)器


對(duì)于大功率開(kāi)關(guān)電源和電機(jī)驅(qū)動(dòng)器而言,通常需要一個(gè)負(fù)驅(qū)動(dòng)電壓,原因如下:

●系統(tǒng)的印刷電路板(PCB)布局可能并非緊密布置且耦合緊密,其電路接地端通常會(huì)與來(lái)自系統(tǒng)各處的噪聲相耦合,并且可能會(huì)在接地電平附近波動(dòng)。

●諸如IGBT、碳化硅(SiC)或GaN FET等主要功率器件,除非它們都封裝在一個(gè)模塊內(nèi),否則通常與柵極控制電路相距可達(dá)數(shù)厘米之遠(yuǎn)。因此,來(lái)自柵極驅(qū)動(dòng)器的信號(hào)在到達(dá)功率器件時(shí)可能會(huì)發(fā)生失真,需要額外的安全裕度。

●GaN FET等先進(jìn)功率器件通常具有較低的導(dǎo)通閾值,這使得它們對(duì)柵極電壓振蕩更為敏感。一些高壓GaN FET可能具有較高的柵漏電容(CGD)或較大的工藝偏差范圍,這可能會(huì)導(dǎo)致米勒效應(yīng)引發(fā)的導(dǎo)通現(xiàn)象。在這種情況下,建議最終客戶施加一個(gè)負(fù)柵極電壓,以確保器件保持關(guān)斷狀態(tài)。對(duì)于某些類型的IGBT,需要施加一個(gè)負(fù)電壓才能使其完全關(guān)斷。


其中一個(gè)例子是使用隔離式驅(qū)動(dòng)器ADuM4120。在這類應(yīng)用中,功率器件由正電壓(如V1)和負(fù)電壓(如V2)驅(qū)動(dòng),如圖1所示。


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圖1.雙極性電源的設(shè)置示例。


軌到軌運(yùn)算放大器


對(duì)于各種信號(hào)調(diào)理應(yīng)用,當(dāng)輸出需要實(shí)現(xiàn)接近電源的寬范圍變化,輸入需要圍繞基準(zhǔn)電壓源擺動(dòng),或是對(duì)精度有著極高要求時(shí),通常會(huì)使用軌到軌運(yùn)算放大器。光電前置放大器系統(tǒng)的一個(gè)典型示例如圖2所示。這種設(shè)計(jì)需要一個(gè)正15 V電壓和一個(gè)負(fù)15 V電壓。


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圖2.超低噪聲1M TIA光電二極管放大器的典型應(yīng)用電路。


要求


從主電源產(chǎn)生正電壓的集成電路拓?fù)渫ǔR褟V為人知,包括低壓差(LDO)穩(wěn)壓器、降壓型、升壓型、壓型-升降型等。然而,以往的文獻(xiàn)中并未對(duì)負(fù)電壓生成方案的選擇與權(quán)衡進(jìn)行深入探討。下面來(lái)看一些相關(guān)要求和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。


隔離


有時(shí),正負(fù)電壓需要與電源隔離,這主要是出于安全方面的考慮,或者是因?yàn)椴淮嬖诠步拥亍@?,在電?dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)中,12 V控制總線主要由12 V輔助電池供電。為了控制高壓電池,必須進(jìn)行隔離,這樣一來(lái),任何低壓故障都不會(huì)導(dǎo)致安全隱患。通常,這樣的12 V電壓會(huì)在經(jīng)過(guò)電氣隔離后轉(zhuǎn)換為±5 V或±15 V,以便為牽引逆變器或充電器中的多個(gè)信號(hào)鏈和驅(qū)動(dòng)集成電路供電。其他一些工業(yè)逆變器,如光伏逆變器或電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,可能也需要進(jìn)行隔離。


小尺寸

對(duì)于某些應(yīng)用,如醫(yī)療病人監(jiān)護(hù)儀,小型化是一個(gè)關(guān)鍵設(shè)計(jì)目標(biāo)。這類器件需要通過(guò)多個(gè)高精度轉(zhuǎn)換器讀取并放大各種傳感器信號(hào)。因此,非常需要一種能產(chǎn)生正負(fù)電壓為這些轉(zhuǎn)換器供電的微型解決方案。


效率

對(duì)于任何新設(shè)計(jì)而言,提高效率往往都是目標(biāo)之一。例如,在運(yùn)算放大器應(yīng)用中,一個(gè)普遍的趨勢(shì)是使用更低的軌電壓,前提是輸出端沒(méi)有明顯的失真,而且如果產(chǎn)生這些軌電壓所消耗的功率更少,效率也就更高。


時(shí)序和對(duì)稱性

對(duì)于像醫(yī)用X射線這樣的特殊應(yīng)用,正負(fù)電壓可能并不需要很高的精度,但它們必須是對(duì)稱的,且絕對(duì)值的差異要極小。因此,最好對(duì)正負(fù)電壓都進(jìn)行精確的調(diào)節(jié)和時(shí)序控制。


解決方案

解決方案按照復(fù)雜程度和總體性能的順序列出,同時(shí)也列出它們的優(yōu)缺點(diǎn)以便進(jìn)行比較。


齊納二極管

一種不使用集成電路來(lái)產(chǎn)生正負(fù)電壓的簡(jiǎn)單方法是使用齊納二極管,如圖3所示。在這種解決方案中,V3源的輸出由Dz和Rz進(jìn)行分壓。如果V3為9 V,Dz是一個(gè)5 V齊納二極管,那么柵極將由+5 V和-4 V的電壓驅(qū)動(dòng)。由于不需要額外的集成電路,這種方法成本較低。然而,這種解決方案效率極低,并且不適用于那些需要幾十毫安電流以及輸出電壓需精確調(diào)節(jié)的應(yīng)用場(chǎng)景。因此,這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)并不常用。


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圖3.負(fù)電壓齊納二極管軌的示例。


電荷泵

使用電荷泵是一種將正輸入電壓進(jìn)行反相的便捷方法,因?yàn)椴恍枰判栽?。市面上有許多能實(shí)現(xiàn)此功能的電荷泵集成電路,并且在不同情況下各有優(yōu)勢(shì)。


對(duì)于低功耗需求,ADI公司提供了多種穩(wěn)壓和非穩(wěn)壓電荷泵,例如圖4中的LTC1983。雖然這種解決方案非常簡(jiǎn)單且外形小巧,但缺點(diǎn)在于效率方面,并且可能會(huì)產(chǎn)生較高的電磁干擾(EMI)。這類器件在負(fù)載電流方面存在限制,通常用于所需電流小于100 mA的應(yīng)用。


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圖4.100 mA、-3 V輸出的DC-DC轉(zhuǎn)換器典型應(yīng)用電路。


另外,考慮到需要低噪聲/低電磁干擾(EMI)以避免對(duì)其他敏感電路產(chǎn)生干擾(尤其是對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、傳感和通信應(yīng)用而言),ADI公司提供了諸如LTC3265之類的產(chǎn)品,在雙電荷泵的每個(gè)輸出端都集成了低噪聲LDO穩(wěn)壓器(見(jiàn)圖5)。雖然輸出電流限制在50 mA,但這種解決方案對(duì)電磁干擾更為友好,并且僅用一個(gè)集成電路就集成了正輸出軌和負(fù)輸出軌。由于輸出噪聲極低,在驅(qū)動(dòng)低功耗運(yùn)算放大器和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的精密儀器儀表應(yīng)用中,非常有用。


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圖5.單12 V輸入產(chǎn)生低噪聲±15 V輸出的典型應(yīng)用電路。


在既需要高負(fù)載電流的正電壓軌(用于系統(tǒng)供電),又需要較小負(fù)載電流的負(fù)電壓軌(用于偏置或基準(zhǔn)電壓源)的應(yīng)用中,一個(gè)分立的負(fù)電壓電荷泵幾乎可以應(yīng)用于任何降壓型或升壓型穩(wěn)壓器,且無(wú)需額外的集成電路。“使用具有有源放電功能的MAX17291升壓轉(zhuǎn)換器集成電路從正輸入電壓產(chǎn)生負(fù)輸出電壓”這篇文章中展示了一個(gè)示例電路,使用MAX17291搭配外部電路來(lái)構(gòu)成電荷泵。其缺點(diǎn)在于電荷泵的負(fù)載調(diào)整和動(dòng)態(tài)負(fù)載響應(yīng)能力。


反相轉(zhuǎn)換器

在已知輸入/輸出組合且無(wú)需精確穩(wěn)壓的場(chǎng)景中,電荷泵相對(duì)更為實(shí)用,而相關(guān)的噪聲干擾則可通過(guò)額外的濾波措施來(lái)處理。對(duì)于那些輸入或輸出電壓范圍較寬且對(duì)穩(wěn)壓要求嚴(yán)格的應(yīng)用,建議采用基于電感的開(kāi)關(guān)模式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。


有幾種這樣的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以處理正電壓到負(fù)電壓的轉(zhuǎn)換,它們通常都被歸類為反相拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),但這種歸類方式可能會(huì)讓工程師產(chǎn)生混淆。雖然它們通常都能完成相同的功率轉(zhuǎn)換任務(wù),但在設(shè)計(jì)上需要進(jìn)行權(quán)衡取舍。以下是三種典型的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):前兩種較為相似;然而,使用降壓型集成電路盡管并非專門(mén)為產(chǎn)生負(fù)電壓而設(shè)計(jì),但它能提供更多的選擇。


  • 使用降壓型集成電路的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

  • 獨(dú)立式反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

  • 雙電感器(CüK)反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器


拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (1):使用降壓型集成電路的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器


當(dāng)?shù)湫偷耐浇祲恨D(zhuǎn)換器的輸出側(cè)與電路接地進(jìn)行切換時(shí),就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)反相降壓-升壓(IBB)轉(zhuǎn)換器,如圖6所示。這種方法很受歡迎,因?yàn)槭忻嫔嫌性S多可供選擇的同步降壓穩(wěn)壓器或控制器。對(duì)于噪聲敏感型應(yīng)用,ADI的Silent Switcher?單片降壓穩(wěn)壓器,例如采用Silent Switcher 3技術(shù)的LT8624S,可配置為IBB以產(chǎn)生具有出色的寬帶和EMI噪聲性能的負(fù)電壓軌。圖6顯示了將LT8624S用作IBB的轉(zhuǎn)換器的一個(gè)示例電路,詳見(jiàn)“針對(duì)噪聲敏感型應(yīng)用的快速瞬變負(fù)電壓軌”這篇文章。為了進(jìn)行進(jìn)一步的濾波處理,可以在輸出端添加一個(gè)低噪聲的負(fù)輸入LDO穩(wěn)壓器。如果在使用這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)時(shí)需要更高的功率,ADI公司有多種同步降壓控制器可供選擇,并且可以搭配外部FET使用。


這里的不足之處在于,這種集成電路所參考的是降壓轉(zhuǎn)換器的接地,而非系統(tǒng)接地(系統(tǒng)接地是輸出的正極側(cè))。如果需要微控制器來(lái)執(zhí)行諸如使能、同步之類的功能,或者僅僅是接收PGOOD信號(hào),那么可能就需要一個(gè)外部電平轉(zhuǎn)換器電路,這可能會(huì)不太方便。關(guān)于這種額外電平轉(zhuǎn)換器電路的示例,可以參閱“產(chǎn)生負(fù)電壓——為什么需要在降壓-升壓電路中進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換”這篇文章,如圖6所示。如果需要PMBus? /I2C通信,則電平轉(zhuǎn)換器可能無(wú)法發(fā)揮作用,并且可能需要外部數(shù)字隔離器IC。


如果使用的是無(wú)需外部傳感或控制的轉(zhuǎn)換器,那么將降壓型IC用作IBB會(huì)更受青睞,因?yàn)檫@樣會(huì)有更豐富的選擇。不管具備何種電壓和電流額定值,所有降壓型負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器都可以通過(guò)這種方式進(jìn)行配置,但大多數(shù)都需要外部電平轉(zhuǎn)換器以便進(jìn)行外部控制。


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圖6.使用LT8624S降壓型IC的IBB轉(zhuǎn)換器。


拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (2):獨(dú)立式反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器


當(dāng)應(yīng)用中不希望使用外部電平轉(zhuǎn)換器時(shí),有兩種解決方案:使用異步IBB,或者將電平轉(zhuǎn)換器集成到降壓型IC中。例如:

●異步IBB:可以通過(guò)使用PMOS作為主開(kāi)關(guān),并采用二極管來(lái)替代同步開(kāi)關(guān),從而設(shè)計(jì)出異步IBB。這樣一來(lái),IC就可以參考系統(tǒng)接地,而無(wú)需電平轉(zhuǎn)換器。在這種情況下,輸出負(fù)載的正極側(cè)連接到輸入接地。這里的IC選項(xiàng)可以是如圖7所示的LTC3863。它的效率通常比使用降壓型IC要低,因?yàn)镻MOS和二極管所產(chǎn)生的損耗,通常要比基于NMOS的同步轉(zhuǎn)換器更大。


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圖7.異步IBB轉(zhuǎn)換器。


●集成了電平轉(zhuǎn)換器的降壓型IBB:把降壓型IC用作IBB時(shí),無(wú)需使用外部電平轉(zhuǎn)換器,而是可以將每個(gè)輸入和輸出信號(hào)各自對(duì)應(yīng)的電平轉(zhuǎn)換器集成到IC中。這對(duì)于設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)十分方便。例如,MAX17577/MAX17578和MAX17579/MAX17580都是基于降壓的IBB轉(zhuǎn)換器,它們?cè)贓N和RESET引腳集成了電平轉(zhuǎn)換器。


如果需要高功率和高效率,那么推薦使用LTC3896。它是一款更為精密的高性能同步開(kāi)關(guān)控制器,并且集成了電平轉(zhuǎn)換器。盡管它采用38引線TSSOP封裝,是相對(duì)較大的一款I(lǐng)C,但它的能源效率非常高,而且兩個(gè)開(kāi)關(guān)均支持使用NMOS。對(duì)于功率需要大于100 W的場(chǎng)景,建議使用這款器件。


拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) (3):雙電感器(CüK)反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器


當(dāng)需要考慮開(kāi)關(guān)噪聲問(wèn)題時(shí),CüK轉(zhuǎn)換器能夠產(chǎn)生負(fù)輸出電壓,且其造成的噪聲比IBB轉(zhuǎn)換器要小。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖8所示,它包含兩個(gè)電感器和一個(gè)耦合電容。這種轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)在于其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,僅需一個(gè)低端開(kāi)關(guān)即可將輸入電壓反相,并且該開(kāi)關(guān)可以是NMOS,因此效率很高。例如,LT8330僅需8個(gè)引腳,而且設(shè)計(jì)起來(lái)并不困難。此IC是ADI的穩(wěn)壓器之一,它集成了兩個(gè)誤差放大器,因而能夠檢測(cè)正輸出電壓或負(fù)輸出電壓。類似的穩(wěn)壓器,例如LT8331、LT8333、LT8334、LT8570和LT8580,提供了不同的額定參數(shù)和特性,以滿足各種常見(jiàn)的應(yīng)用需求。


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圖8.簡(jiǎn)化的反相轉(zhuǎn)換器。


雖然這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)確實(shí)需要兩個(gè)電感器,但若像圖8所示那樣將兩個(gè)電感器進(jìn)行耦合,輸出紋波會(huì)顯著降低,還可能減小輸出電容的尺寸。此外,由于輸入側(cè)和輸出側(cè)各有一個(gè)電感器,因此電流是連續(xù)的,并且整個(gè)電路的噪聲也要小于其他拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。如果需要更大的功率,采用LT3758等帶有外部低端FET的控制器IC可能是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。


反激式轉(zhuǎn)換器

如果出于隔離目的而需要變壓器(比如在反激式轉(zhuǎn)換器中),那么只需在輸出側(cè)增加另一個(gè)繞組,就能非常容易地產(chǎn)生正負(fù)輸出電壓。在這個(gè)變壓器上,通過(guò)設(shè)置多個(gè)繞向不同的繞組,并配合使用隔離二極管,就能夠產(chǎn)生正電壓或負(fù)電壓,如圖9所示。例如,LT8306無(wú)需使用光耦合器來(lái)進(jìn)行反饋,從而節(jié)省了物料清單成本。


盡管這種方式很方便,但所產(chǎn)生的負(fù)電壓是未經(jīng)過(guò)穩(wěn)壓的。如果需要穩(wěn)壓,建議在輸出端添加另一個(gè)負(fù)輸入LDO穩(wěn)壓器。


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圖9.帶有多個(gè)輸出繞組的典型反激式轉(zhuǎn)換器。


特殊雙多拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換器


考慮到大多數(shù)需要負(fù)輸出電壓的應(yīng)用同時(shí)也需要與之互補(bǔ)的正輸出電壓,ADI公司提供了多種解決方案。這些方案采用了先前提到的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并且能在一個(gè)集成電路內(nèi)提供兩個(gè)或更多的正負(fù)電壓。

一些例子如下:

  • 雙42 VIN、3 A升壓/反相穩(wěn)壓器LT8582;

  • 雙50 VIN、2 A多拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)穩(wěn)壓器LT8471;

  • 雙5.5 VIN、2 A/1.2 A升壓/反相穩(wěn)壓器ADP5076;

  • 3通道60 V隔離式微功率管理單元ADP1034


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圖10.5 V至±12 V升壓和反相轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。


電源模塊解決方案


對(duì)于許多希望解決方案尺寸超小,或者想要現(xiàn)成的完全集成式電源解決方案的工程師來(lái)說(shuō),可以考慮使用微型電源模塊。


例如,LTM4655是一款40 VIN、雙4 A反相μModule?穩(wěn)壓器,具有兩個(gè)完全獨(dú)立的輸出通道,每個(gè)通道都可配置為正輸出或負(fù)輸出,并且其低電磁干擾性能已符合EN550222 B類標(biāo)準(zhǔn),可以節(jié)省大量的設(shè)計(jì)和故障排除工作。


LTM8049是另一個(gè)不錯(cuò)的選擇,其輸入電壓最高可達(dá)20 V,兩個(gè)輸出端的輸出電壓最高可達(dá)+24 V,最低可至–24 V。


結(jié)論


在系統(tǒng)中增加負(fù)電壓軌并不方便,因此集成電路供應(yīng)商將“無(wú)需負(fù)電壓”作為一大優(yōu)勢(shì)進(jìn)行推廣。例如,GaNFET制造商正在說(shuō)服客戶不要使用負(fù)柵極驅(qū)動(dòng),而運(yùn)算放大器制造商則推薦性能更好的單電源運(yùn)算放大器。然而,在許多高端應(yīng)用中,對(duì)負(fù)電壓的需求仍然存在。


表1列出了本文提及的一些解決方案的對(duì)比情況,以供參考。ADI公司制造了數(shù)千種適用的集成電路,這些產(chǎn)品具有不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和不同的額定參數(shù),因此所推薦的限制條件和一般特性可能帶有主觀性,并且因各個(gè)產(chǎn)品型號(hào)的不同而有所差異。如果您是一名設(shè)計(jì)工程師,在閱讀本文時(shí),除了在analog.com上進(jìn)行搜索之外,還請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系當(dāng)?shù)氐腁DI代表,咨詢最適合您設(shè)計(jì)需求的產(chǎn)品。


表1.產(chǎn)生負(fù)電壓的各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)


化“正”為“負(fù)”,一文讀懂如何從正電壓高效產(chǎn)生負(fù)電壓


參考文獻(xiàn)


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使用具有有源放電功能的MAX17291升壓轉(zhuǎn)換器集成電路從正輸入電壓產(chǎn)生負(fù)輸出電壓”,ADI公司。

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