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文檔簡介
1、小型化、多功能和綠色節(jié)能是電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。因而要求AC-DC轉(zhuǎn)換器具有高效率、低功耗、小的芯片面積和低成本等特性。因此,如何提高轉(zhuǎn)換效率,降低芯片功耗,延長芯片壽命。減少成本,便成為設(shè)計者需要考慮的主要問題。 本次碩士論文采用了脈沖頻率調(diào)制(PFM)控制方式,實現(xiàn)了高效率、低功耗開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計。當(dāng)負載電流較大時,電路工作在PFM模式,根據(jù)負載電流的變化,調(diào)整開關(guān)頻率,從而穩(wěn)定輸出電壓。當(dāng)負載電流較小,反饋電壓過高,開關(guān)
2、頻率較小(約<16kHz)時,芯片采用跳周期工作模式,處于待機狀態(tài),減少功耗。本次設(shè)計的芯片采用ASMC公司的1.2μmBiCMOS工藝模型設(shè)計和流片。仿真結(jié)果表明該電路可實現(xiàn)PFM和跳周期模式的平穩(wěn)過渡,具有較好的負載和線性調(diào)節(jié)能力。啟動電流小于10μA,靜態(tài)電流小于600μA,待機功耗小于250mW,輸出電壓為5.4V,輸出電壓紋波小于100mV,負載調(diào)整率小于2%,系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率高于64%。 論文首先介紹了PFM模式控制AC
3、-DC轉(zhuǎn)換器的基本原理,然后詳細闡述了芯片的整體結(jié)構(gòu),接著重點闡述了部分子模塊電路的設(shè)計過程。在各個子電路中,重點闡述了基準源模塊、啟動電路模塊、限流比較器模塊、恒壓電路模塊、恒流電路模塊和保護電路模塊。每一個子電路分別介紹了其基本工作原理和仿真結(jié)果。 在整體結(jié)構(gòu)的原理分析和子電路設(shè)計基礎(chǔ)上,運用cadance仿真軟件對整體電路的關(guān)鍵指標進行了仿真并給出了詳細的仿真結(jié)果。論文最后討論了所設(shè)計芯片的版圖布局、設(shè)計思想以及芯片總的測
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