发明名称 激励泵电路
摘要 本发明提供一种可以施行小于Vdd之电压步级之昇压,同时亦可以改善电路之效率η之激励泵电路。该激励泵电路包括:二极体D1、D2,为串联连接线;2个电容器C1A-C1B,连接于前述二极体D1、D2之连接点;时脉驱动器11,用以对于电容器C1B供给时脉;以及开关S1、S2、S3,用以因应于时脉之电压位准使电容器 C1A、C1B对于二极体D1、D2之连接点成为串联连接或并联连接;并且由二极体D2输出昇压电压。
申请公布号 TW490930 申请公布日期 2002.06.11
申请号 TW089126170 申请日期 2000.12.08
申请人 三洋电机股份有限公司 发明人 名野隆夫
分类号 H03K19/094 主分类号 H03K19/094
代理机构 代理人 洪武雄 台北巿城中区武昌街一段六十四号八楼;陈昭诚 台北巿武昌街一段六十四号八楼
主权项 1.一种激励泵电路,其特征为,包括:复数之二极体,为串联连接;2个以上之电容器,连接于前述二极体之连接点;时脉供给装置,用以对于前述电容器供给时脉;以及开关装置,用以因应于前述时脉之电压位准,使前述2个以上之电容器对于前述二极体之连接点成为串联或并联连接;并且由前述二极体输出昇压电压。2.一种激励泵电路,其特征为,包括:复数之二极体,为串联连接;电压源,用以对于前述初段之二极体供给电源电压;2个以上之电容器,连接于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点;时脉供给装置,用以对于前述电容器供给时脉;以及开关装置,以在前述时脉为L位准时,使前述2个以上之电容器对于前述二极体之连接点成为串联连接,而前述时脉为H位准时,使前述2个以上之电容器对于前述二极体之连接点成为并联连接之方式进行切换;并且由前述最终段之二极体输出比前述电源电压小之电压步级的正値昇压电压。3.一种激励泵电路,其特征为,包括:复数之二极体,为串联连接;电压源,用以对于前述初段之二极体供给电源电压;2个以上之第一电容器,连接于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点;1个以上之第二电容器,连接于前述连接点以外之其他二极体之连接点;时脉供给装置,用以对于前述第一电容器及第二电容器交替供给反相位之时脉;以及开关装置,用以因应于对于前述第一电容器供给之时脉之电压位准,切换前述2个以上之第一电容器之连接状态;并且,前述开关装置系以对于前述第一电容器供给之时脉为L位准时,使前述2个以上之电容器对于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点成为串联连接,该时脉为H位准时,使前述2个以上之电容器对于该连接点成为并联连接之方式进行切换;且由前述最终段之二极体,输出对于前述电源电压之电压步级加上比前述电源电压小之电压步级的正値昇压电压。4.如申请专利范围第2项或第3项之激励泵电路,其中,另又包括开关控制装置,用以控制前述开关装置,并且因应于由该开关控制装置输出之开关控制信号,使前述2个以上之电容器对于前述初段之二极体与前述次段之二极体之连接点,切换成为经常串联连接或因应于前述时脉之位准而串联或并联连接。5.如申请专利范围第2项或第3项之激励泵电路,其中,另又设置调整器,用以调整由前述最终段之二极体输出之昇压电压。6.如申请专利范围第3项之激励泵电路,其中,另又包括:电压检测装置,用以检测由前述最终端之二极体输出之昇压电压;以及激励泵电路段数控制装置,用以依据前述检测结果控制激励泵电路之段数。7.如申请专利范围第1项、第2项、第3项或第6项之激励泵电路,其中,前述二极体为由将闸极及源极共同连接之MOS电晶体所构成。8.如申请专利范围第1项、第2项、第3项或第6项之激励泵电路,其中,前述开关装置为由MOS电晶体构成。9.一种激励泵雷路,其特征为,包括:复数之二极体,可对于初段之二极体供给接地电压,且为串联连接线;2个以上之电容器,连接于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点;时脉驱动装置,用以对于前述电容器供给时脉;以及开关装置,以在前述时脉为H位准时,使前述2个以上之电容器对于前述二极体之连接点成为串联连接,而前述时脉为L位准时,使前述2个以上之电容器对于前述二极体之连接点成为并联连接之方式进行切换。并且,由前述最终段之二极体输出比对于前述时脉驱动器装置供给之电源电压小之电压步级的负値昇压电压。10.一种激励泵电路,其特征为,包括:复数之二极体,可对于初段之二极体供给接地电压,且为串联连接;2个以上之第一电容器,连接于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点;1个以上之第二电容器,连接于前述连接点以外之其他二极体之连接点;时脉驱动装置,用以对于前述第一电容器及第二电容器交替供给及相位之时脉;以及开关装置,用以因应于对于前述第一电容器供给之时脉之电压位准,切换前述2个以上之第一电容器之连接状态;并且,前述开关装置为以对于前述第一电容器供给之时脉为H位准时,使前述2个以上之电容器对于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点成为串联连接,而该时脉为L位准时,使前述2个以上之电容器对于该连接点成为并联连接之方式进行切换,并且,由前述最终段之二极体输出比对于前述时脉驱动装置供给之电源电压小的负値电压。11.如申请专利范围第9项或第10项之激励泵电路,其中,另又包括开关控制装置,用以控制前述开关装置,且因应于由该开关控制装置所输出之开关控制信号,使前述2个以上之电容器对于前述初段之二极体与次段之二极体之连接点,切换成经常串联连接或因应于前述时脉之位准而串联或并联连接。12.如申请专利范围第9项或第10项之激励泵电路,其中,另又设置调整器,用以调整由最终段之二极体输出之昇压电压。13.如申请专利范围第9项或第10项之激励泵电路,其中,另又包括:电压检测装置,用以检测由前述最终段之二极体输出之昇压电压;以及激励泵电路段数控制装置,用以因应于前述检测结果而控制激励泵电路之段数。14.如申请专利范围第9项或第10项之激励泵电路,其中,前述二极体为由将闸极及源极共同连接之MOS电晶体所构成。15.如申请专利范围第9项或第10项之激励泵电路,其中,前述开关装置为由MOS电晶体构成。图式简单说明:第1图(a)及(b)表示本发明第1实施例之激励泵电路之概要电路图。第2图表示将切换开关S1至S3置换为MOS FET(MOS电晶体)之0.5段激励泵电路之概要电路图。第3图表示第2实施例之激励泵电路之概要电路图。第4图(a)及(b)表示第3实施例之激励泵电路之概要电路图。第5图表示第4实施例之激励泵电路之概要电路图。第6图表示第5实施例之激励泵电路之概要电路图。第7图表示第6实施例之激励泵电路之概要电路图。第8图表示以往例之激励泵电路(n=4)之概要电路图。第9图系设置有调整器之n段激励泵电路之概要电路图。
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