由负-12V电源获得3.3V输出的电路

图1电路,将-12v 电压升压到15.3v(相对于-12v 电压),进而得到3.3v 的电源电压,
输出电流可达300ma。q2 将3.3v 电压转换成适当的电压(-10.75v)反馈给ic1 的fb 引脚,
pwm 升压控制器可提供1w 的输出功率,转换效率为83%。整个电路大约占6.25cm2的线路板
尺寸,适用于依靠台式pc机电源供电,需要提供1w输出功率的应用,这种应用中,由于-12v
总线电压限制在1.2w以内,因此需要保证高于83%的转换效率。
通用的多电源总线,如vme、vxi 和pci 总线,都可提供功率有限的3.3v、5v 和±12v
(或±24v)电源,如果在这些系统中添加设备(如插卡等),则需要额外的3.3v或5v电源,
这个电源通常由负载较轻的-12v电源提供。电路采用max668芯片。
由于限流电阻(rsense)将峰值电流限制在120ma,n 沟道mosfet(q1)可选用廉价的
逻辑电平驱动型场效应管,r1、r2 设置输出电压(3.3v 或5v)。ic1 平衡端(pin5)的反馈
电压高于pgnd引脚(pin7)1.25v,因此:
vfb = -12v + 1.25v = - 10.75v
选择电阻r1后,可确定:
i2 = 1.25v / r1 = 1.25v / 12.1kω = 103μa
可由下式确定r2:
r2 = (vout - vbe)/ i2 =(3.3v - 0.7v)/ 103μa = 25.2 kω
图1 中,ic1 的开关频率允许通过外部电阻设置,频率范围为100khz 至500khz,有利
于rf、数据采集模块等产品的设计。当选择较高的开关频率时,能够保证较高的转换效率,
并可选用较小的电感和电容。为避免电流倒流,可在电路中增加一个与r1串联的二极管。

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