
参考教程https://b23.tv/5xqCidF一、负压产生电路的背景1、负电压的概念1电压是衡量两点之间电势差的物理量比如说某一点的电压为5V或者5V这个电压值是相对于参考点GND而言的GND是公共接地点。2如果一个点的电位值比参考点GND的电位值低则认为该点为负电压点。2、负电压的典型应用场景1运算放大器运算放大器需要连接对称的正负电源确保信号能够在零电平上下波动实现高精度的放大和滤波。2通信系统比如RS-232接口它使用3V~15V负电压表示逻辑“1”正负电压的差异远大于噪声干扰能够增加长距离传输时的抗干扰能力。3音频设备音响系统中常见的B类音频放大器需要使用正负电压驱动输出晶体管以消除交越失真。4航空航天设备飞行器舵机控制器传感器模块中的驱动执行机构需要使用负电压供电确保系统的抗干扰能力。5数据采集系统如示波器、信号发生器、频谱仪它们都是使用负电压为模拟前端和高精度ADC提供双极性电源保证信号的动态范围和线性度。6除了以上举例的几种应用场景负电压的应用场景还有非常多此处不一一赘述。二、两种经典负压产生电路介绍1、负压电荷泵电路1负压电荷泵的电路模型如下图所示为简单起见下面的分析均忽略二极管的正向导通压降。①当Vin为高电平Vh时T1测试点的电压VT1为GNDVin对电容C1充电使C1左右两端的电势差为Vh充电电流通过二极管D1流向GND同时也会使得电容C2存储部分电荷。②紧接上一状态当Vin切换为低电平0V时由于电容两端的电压不会突变对于电容C1来说其左右两端的电势差仍为VhVin侧为低电平那么VT1侧则为负电压Vh此时输出电流的方向是Vo到T1测试点Vo的电位将介于0V与Vh之间。③以上两个状态交替切换电容电位在0V~Vh之间来回波动Vo电位在Vh~0V之间来回波动以此实现负压的输出具体输出波形受Vin的频率与有效值的影响。2上述对负压电荷泵电路模型的分析忽略了二极管的正向导通压降在实际使用中为了减小二极管压降的影响可以选用正向导通压降较小的肖特基二极管。3负压电荷泵电路能够输出负压依赖于输出电容存储的能量所以电荷泵电路一般不会用于大电流电路电容储能有上限而是常用于DC/DC转换器。2、反极性Buck-Boost电路1在《电力电子技术》中有介绍基础的DC/DC电路拓扑有Buck电路、Boost电路和Buck-Boost电路一般将可以生成负压的基本拓扑叫做反极性Buck-Boost。2反极性Buck-Boost电路的电路模型如下图所示电源控制器通过控制MOS管的栅极电压来实现对开关管导通/关断的控制。①当MOS管Q1导通时电感L的两端直接接在输入电压Vin与GND之间Vin对电感L充电电感L的电流逐渐增大此时电感L两端的电压大小等于Vin。由于该电路的输出电压Vout为负电平需结合下一状态理解二极管D1承受反向偏压截止电容COUT对负载电阻R1放电电流的流向为电容COUT接地端到负载电阻R1再回到电容COUT的另一端需结合下一状态理解根据电流的流向结合电阻R1的欧姆定律不难判断Vout的电位值为负电压。②当MOS管Q1关断时由于电感的电流不会发生突变电感L的电流方向不变此时电感L给电容COUT充电同时也为负载电阻R1供电电流的流向为电感L接地端到负载电阻R1和电容COUT再到肖特基二极管阳极回到电感L的另一端。根据电流的流向结合电阻R1的欧姆定律不难判断Vout的电位值为负电压。③以上两个状态交替切换可以使Vout持续输出负电压。④电容CIN并联在输入电源两端主要用于滤除开关管高频动作产生的脉动电流稳定输入电压另外在MOS管导通瞬间电容CIN就近为电感提供瞬时电流减小输入引线的电压波动同时抑制开关噪声降低电磁干扰。