【摘 要】
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伴随半导体工艺技术进步和应用范围的推广,无论数字电源还是模拟电源都有许多值得研究的问题。本文在数字电源方面,研究了适用于数字电源的A/D转换器的设计方法。接着,重点在模
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伴随半导体工艺技术进步和应用范围的推广,无论数字电源还是模拟电源都有许多值得研究的问题。本文在数字电源方面,研究了适用于数字电源的A/D转换器的设计方法。接着,重点在模拟电源方面,研究了PWM/LDO双模控制电压变换器的设计方法,该电压变换器能够根据监测得到负载电流轻重的信息,自动选择适当的控制模式为负载提供电压,使电压变换器在较宽的负载电流变化范围内(0.1mA~500mA)都能实现较高的能量转换效率。
本文设计的PWM/LDO双模控制电压变换器包括PWM电压变换器、LDO线性电压变换器和可编程电压基准源等三个主要部分。文中分别提出了一些新技术,改进了以上三个主要电路模块的性能:PWM电压变换器采用高零点补偿的电流峰值PWM控制方法,有效提高输出电压的负载响应性能,并采用两个跨导运算放大器构建频率补偿器,有效减小静态功耗;LDO线性电压变换器采用电流控制方法,使LDO共用PWM部分功率管,从而节省了芯片面积;同时,LDO和PWM可共用一个滤波电容,减少片外元器件个数,降低了用户使用成本,有利于紧凑性设计;可编程电压基准源采用改进的单BJT带隙基准源结构,减小输出失调电压,使用该基准源为PWM和LDO提供基准电压,能够较大地改善它们的设置点误差。芯片采用Chartered 0.35μm,5V 2P4M CMOS工艺进行仿真。系统的晶体管级仿真结果较好地满足设计指标要求。
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