ttl转232芯片升压原理

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ttl转232芯片升压原理
TTL转232芯片的升压原理主要依赖于电荷泵电路。

电荷泵电路主要用电容来存储电压,有两种实现方式。

一种是用二极管(mos代替)和电容组成的电荷泵,即所谓的dickson电
荷泵。

当clk给低电平时,M1导通,C1上端为VDD-Vds,同时clk取反
后为高电平,后面mos不通;当clk给高电平时,由于电容两端电压不能
突变,C1的上端为2VDD-Vds,同时M2导通,C2上端为2VDD-2Vds;以此类推,Vout为n(VDD-Vds)+VDD。

另一种电荷泵用开关加电容的方式实现。

正倍压时:在时钟的正半周,S1,S3导通,C1充电,电压为Vcc,同时S2,S4关断;在时钟的负半周,S1,S3关断,同时S2,S4导通,由于C1负端为Vcc,所以正端为2Vcc,并
且存储在C3上。

负倍压时:在时钟的负半周,S6,S8关断,同时S5,S7导通,C2充电到2VCC。

在时钟的正半周,S6,S8导通,同时S5,S7关断,由于C1正端为GND,所以负端为-2Vcc,并且存储在C4上。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

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