一种用于MCU的低功耗电源系统设计

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电源管理是电子系统不可或缺的一部分,随着工艺尺寸的不断缩小,片上系统的迅速发展,它也在朝着高集成化的方向发展。将电源管理电路与需要供电的模块集成在同一块芯片上不仅可以减小芯片面积和引脚数,降低系统成本,还可以降低模块间的串扰和寄生损耗,提高系统性能。本文对不同电源电路的优缺点进行了比较,并提出了适合于MCU应用的电源系统方案。本文设计的电源系统由两部分构成,分别为待机模式电源电路和正常工作模式电源电路。前者是一个带有输出缓冲级的超低功耗准电压基准源,主要用于保证待机模式下芯片中部分存储器和低频振荡器的正常工作;后者是一个低压差线性稳压器,主要用于保证正常工作模式下芯片中MCU、各种存储器、高频振荡器及I/0口的正常工作。芯片在正常工作模式时,低压差线性稳压器被唤起,为芯片提供内部电源电压;芯片在待机模式时,低压差线性稳压器停止工作,由准电压基准源电路为芯片提供内部电源电压;这样可以达到降低芯片平均功耗的目的。基于HEJIAN 0.25μm CMOS工艺对电路进行设计与仿真,待机模式电源电路的静态电流为240nA,最大输出电流为100μA,输出电压为2.1V,精度为±0.15V,最大温度系数为110ppm/℃,电路的线性调整率和负载调整率分别为13mV/V和2.2mV/μA,低频时电源抑制比为-44dB。正常工作模式电源电路的静态电流为135μA,最大输出电流为20mA,输出电压为2.4V,精度为±0.1V,最大温度系数为36ppm/℃,电路的线性调整率和负载调整率分别为8.3mV/V和-0.24mV/mA,低频时电源抑制比为-56dB,1MHz时电源抑制比为-34dB。
摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第6-10页
    1.1 研究背景第6-7页
    1.2 研究现状第7-8页
    1.3 研究意义第8页
    1.4 本文的主要工作和结构第8-10页
第二章 电源方案的选择第10-18页
    2.1 项目介绍第10页
    2.2 方案选择第10-15页
        2.2.1 几种电源电路的比较第10-11页
        2.2.2 线性稳压器电路的选择第11-15页
    2.3 本文提出的电源系统方案第15-18页
第三章 待机模式电源方案的设计第18-32页
    3.1 MOSFET亚阈值区模型第18-20页
    3.2 正、负温度系数电压第20-22页
        3.2.1 负温度系数电压第20-21页
        3.2.2 正温度系数电压第21-22页
    3.3 待机模式电源电路的设计与仿真第22-32页
        3.3.1 超低功耗基准的基本实现形式第22-24页
        3.3.2 本文提出的待机模式电源电路第24-28页
        3.3.3 待机模式电源电路的性能与仿真第28-32页
第四章 正常工作模式电源方案的设计第32-55页
    4.1 线性稳压器的基本知识第32-35页
        4.1.1 线性稳压器的基本原理第32-34页
        4.1.2 低压差线性稳压器的基本构成第34页
        4.1.3 低压差线性稳压器的调整过程第34-35页
    4.2 线性稳压器的稳定性分析第35-40页
        4.2.1 稳定性判据第35-36页
        4.2.2 ESR零点补偿第36-38页
        4.2.3 嵌套式密勒补偿第38-40页
    4.3 线性稳压器的性能参数第40-42页
    4.4 正常工作模式电源电路的模块设计第42-50页
        4.4.1 带隙基准源的设计第42-47页
        4.4.2 调整管的设计第47页
        4.4.3 反馈网络的设计第47-48页
        4.4.4 误差放大器的设计第48-49页
        4.4.5 补偿网络的设计第49-50页
        4.4.6 所设计的整体电路第50页
    4.5 正常工作模式电源电路的仿真第50-55页
第五章 电源系统的时序与仿真第55-57页
    5.1 电源系统的时序第55-56页
    5.2 电源系统时序的仿真第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
    6.1 总结第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
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