【摘 要】
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随着人工智能和集成电路行业的迅速发展,各种各样的智能家居和便携式电子产品涌进了广大人们的生活中,它们不仅改变了人们的生活娱乐方式,也极大地提高了人们的生活质量,但是
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随着人工智能和集成电路行业的迅速发展,各种各样的智能家居和便携式电子产品涌进了广大人们的生活中,它们不仅改变了人们的生活娱乐方式,也极大地提高了人们的生活质量,但是电子产品给人们带来好处的同时,人们也对电子产品提出了更高的性能需求,电源管理芯片作为电子产品最重要的组成部分,一定程度上决定着电子产品的性能。目前对于在电源管理芯片的市场中占据了主导地位的线性稳压器,研究者正朝着低功耗、片内补偿、快速响应、高精度、数字化、高稳定性等发展趋势努力。本文设计了一款低压差高精度线性稳压器,电路主要由误差放大器、源极跟随器、反馈控制环路、带隙基准源、偏置电流源、过温保护电路等模块构成。电路设计时,为了得到较高的输出电压精度,设计了一种高电源抑制比低温漂基准电压源,在基准源电路中加入了两级放大器来减小非线性误差,加入了分段温度补偿来减小温漂,另外在误差放大器设计时采用了增益较大且易于频率补偿的折叠式结构,这样通过提高带隙基准电压精度和反馈环路的增益从而达到提高输出电压精度的目的;为了得到较小的脱落电压,功率管采用了P(PMOS)管;为了得到高精度的偏置电流,设计了一种调整型共源共栅电流源;为了改善系统的环路稳定性,系统电路采用了密勒补偿和零极点跟随补偿两种补偿方式来进行频率补偿;为了提高系统的电源抑制比,电路中多处进行了优化处理,如采用共源共栅结构、采用P型晶体管做功率管的电路中使用P型电流镜做误差放大器的负载等等;为了提高系统的响应速度,在传统电路结构中增加了缓冲级;为了防止电路的温度过高导致异常情况发生,电路中加入了过温保护模块。本设计基于台积电0.18μm工艺,使用Cadence spectre对电路进行仿真验证。结果表明,当输入电压为2.7V~3.3V范围时,输出电压为1.8V,输出电流范围为0~200m A,脱落电压为600m V,电路在轻载、中载和重载时均能保持稳定,且具有较高的电源抑制,低频时为86d B,负载电流在1μs内从1m A跳变到101m A,或在1μs内从101m A跳变到1m A时,输出电压的瞬态变化量均小于40m V,系统的线性调整率为0.19m V/V,负载调整率为0.006m V/m A,达到设计目标要求。
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