由MAX761构成的5V→12V升压电源如图35所示,变换效率86%,静态电流110μA,具有低电池电压检测功能。R3、R4为电池电压检测分压电阻,可按经验公式R4=R3(VTPIP/1.5-1)计算,式中VTPIP为检测触发电压。
由W723多端可调正集成稳压器组成的负电压输出电路如图34所示。电路加装一只锗大功率三极管,稳压器输出端接稳压二极管,稳压值6~7V,其电压高低与锗功率管耐压相关。适当调整电阻可调节输出电压;防振电容可在100pF~0.047μF间选择。接于基极-发射极之间的电阻R5为2kΩ,用于保证启动。
MAX846A的最典型充电电路如图33所示,此时MAX846A作为独立的限压电流源为锂离子电池充电。
1B32的小型化封装与高可靠性使其成为便携式压力检测系统的理想选择。由于1B32需要负电源,图32给出一种实用负电压产生电路:用12V电池正极驱动CMOS TLC555定时器,其电源电流典型值360μA;定时器输出方波经整流滤波后得到-9V电源。1B32的激励电压应等于或小于9V,以留出调节余量。
由高效、低功耗升压DC/DC变换器MAX761与几只外围元件构成的可调输出升压电源如图31所示。输出电压由R2与R1比值决定,可按Vo=(1+R2/R1)×VREF计算,其中VREF=1.5V。
由W723多端可调正集成稳压器组成的可调电压、电流应用电路如图30所示。输出电压Vout=0~25V,输出电流Iout=0~1A。工作于电压型状态时稳定性0.05%,工作于电流型状态时稳定性0.2%。
以AIC1783为核心构成镍氢、镍镉电池充电器电路。不同节数的镍氢电池对R2、R5的要求见相应表格,不同定时电阻下的振荡频率与定时周期亦由表格给出。电路如图29所示。
适用于寻呼机的高效率单电池升压电源如图28所示,由MAX1678与3只外围元件构成。MAX1678专为1~2节电池供电的低功耗应用设计,采用超小型8引脚μMAX封装,无需外接MOSFET与肖特基二极管,降低成本与体积;芯片内置电池欠压检测与噪声抑制电路。它采用专用恒峰电流控制,兼具传统PWM的低静态电流与高满负载效率及低输出纹波。该升压电源可在0.7V输入下工作,输出预设在3.3V,效率90%以上,输入0.85V即可启动,45mA输出电流(1.2V升至3.3V),静态电流37μA、停机电流2μA…
由W78××正集成稳压器构成的提高输出电压电路如图27所示。在输出端外接R1、R2两只电阻可决定新的输出电压:R1接于输出端与稳压器公共端之间,R2接于公共端与电源公共端之间。此时R1承受稳压器标称输出电压Vxx,流过电流Vxx/R1,该电流与稳压器静态电流Id一起流过R2,对负载建立的输出电压关系由公式给出,式中Vxx为标称电压(如W7815为15V),Id为静态电流(一般小于10mA)。当R1上电流大于5Id、即R1值较小可忽略Id时,输出电压由公式近似确定。
数字式高精度压力测试仪电路如图26所示。MAX1457外部只读存储器选用93C66型4096位E2PROM。上电后MCS端拉高选中主芯片;5V电源经RBIAS(400kΩ)为偏置电路提供偏压。C2、C4、C6为退耦电容,C1、C3、C5、C7~C11为旁路电容。取RISRC=50kΩ时激励电流为0.5mA;RSTC为满量程温度系数补偿电阻,R*LIN为非线性校准电阻(可不用)。传感器压力信号经MAX1457处理后由OUT端输出至数字电压表显示被测压力。