现代便携式电子设备中低压高能效关键电路的设计与研究

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随着现代集成电路技术的发展,以手机、数字播放器、随身医疗设备等为代表的便携式消费电子产品发展迅速,也使低压、高能效集成电路的设计技术受到高度关注。这不仅来自于工艺向纳米尺度发展的需要,也是为了适应电源低压化趋势,延长便携式产品等主要依赖电池供电设备的有效工作时间,且有利于节能环保。由于模拟电路在现代电子系统包括便携式设备的电源系统和一些关键模块中有广泛应用,而其工作模式又不同于数字电路,使得模拟电路的低压设计面临更多挑战。有鉴于此,本文对便携式设备的电源系统及若干常用模块的低压和高能效设计展开研究,并对相关新技术领域的发展给予极大关注,论文的主要内容和创新包括:1、新能源领域研究的突破使得微型燃料电池成为未来便携式设备最有希望的能量来源,可望解决锂电池能量密度有限的技术瓶颈。然而,微型燃料电池输出电压低的特点给其电路应用带来很大障碍。对此,论文提出低压启动模块的设计,利用动态衬底偏置技术实现boost变换器的亚阈值启动,且可以不依赖于特殊工艺,在满足超低电压启动的同时降低了制造成本。为更好配合boost变换器工作,还设计了独特的三阶段供电策略以及相应的供电切换模块,依据不同阶段采用不同的控制器供电策略。此外,由于燃料电池具有能量密度高但功率密度低的特点,当需要给锂离子电池充电时难以同时支持对负载供电和充电两项任务,论文为此提出一种基于单电感多输出的动态功率分配方法。该方法在抑制交叉调制的同时实现了输入功率限制,并具有对电池进行恒流/恒压充电的功能。2、电压基准几乎为所有电子系统所必备,而低电压基准是模拟设计中的一个技术难点。对此论文提出了一种新颖的亚阈值工作设计方案。为进一步提高其集成度和兼容性,还提出了一种全CMOS结构,使之与逻辑工艺有极好的兼容性。且具有低功耗的特点。所实现的低电压基准可广泛适用于植入式探头等微功耗应用场合。3、针对便携式设备中主要的耗能部件—背光源,论文在降压开关变换器和线性电流调整器相结合的方案基础上,提出采用自适应输出电压调整技术以进一步提高系统效率。该技术能够适应LED参数和工作温度变化,自动确定开关变换器的工作点,省去了器件筛选,降低了成本。论文提出的低压低功耗设计技术和验证模块均已通过流片试制和测试,验证了所提出设计方案的可行性。
致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
目录第10-12页
图目录第12-15页
表目录第15-16页
第1章 绪论第16-26页
    1.1 电源管理芯片及其产业背景第16-17页
    1.2 电源管理芯片研究现状与趋势第17-21页
        1.2.1 通用电压调整器第17-18页
        1.2.2 网络通信供电系统第18-19页
        1.2.3 处理器供电系统第19页
        1.2.4 LED驱动器第19-20页
        1.2.5 新能源发电系统第20-21页
    1.3 选题依据以及研究现状第21-23页
    1.4 论文主要研究内容第23-24页
    1.5 论文结构和章节安排第24-26页
第2章 动态衬底偏置技术在低压供电系统中的应用第26-66页
    2.1 燃料电池特性概述第27-31页
        2.1.1 输出功率限制第29页
        2.1.2 燃料电池的能量和输出电压第29-30页
        2.1.3 直接甲醇燃料电池(DMFC)第30-31页
    2.2 针对低输入电压DC-DC变换器的关键技术问题第31-34页
    2.3 带低电压启动的boost开关变换器第34-63页
        2.3.1 亚阈值低压启动模块第34-45页
        2.3.2 Boost开关变换器控制电路第45-57页
        2.3.3 仿真与测试结果第57-63页
        2.3.4 带低电压启动的boost开关变换器设计总结第63页
    2.4 本章小结第63-66页
第3章 CMOS电压基准的低压低功耗设计第66-92页
    3.1 现有电压基准电路原理与结构第66-72页
        3.1.1 带隙电压基准的基本原理第67页
        3.1.2 带隙电压基准的结构第67-71页
        3.1.3 其他类型电压基准的结构第71-72页
    3.2 基于亚闽值工作状态的电压基准设计第72-90页
        3.2.1 亚阈值工作原理第73页
        3.2.2 基于MOS管的pn结模拟电路第73-76页
        3.2.3 基于pn结模拟电路的纳瓦功耗电压基准Ⅰ第76-83页
        3.2.4 基于pn结模拟电路的纳瓦功耗电压基准Ⅱ第83-90页
    3.3 本章小结第90-92页
第4章 有限输入功率系统中的动态功率分配技术第92-115页
    4.1 研究背景第92-95页
        4.1.1 多输出DC-DC电源系统第92-95页
        4.1.2 功率分配第95页
    4.2 具有动态功率分配的单电感多输出控制器第95-101页
        4.2.1 SIMO基本工作原理第95-99页
        4.2.2 动态功率分配技术第99-101页
    4.3 集成控制器设计第101-113页
        4.3.1 降压型单电感双输出变换器电路第102-103页
        4.3.2 电流过零检测模块第103-104页
        4.3.3 动态功率分配电路第104-107页
        4.3.4 环路补偿第107-109页
        4.3.5 仿真与测试结果第109-113页
    4.4 本章小结第113-115页
第5章 LED驱动器中的自适应输出电压调整技术第115-128页
    5.1 LED简介第115-116页
    5.2 LED驱动方式第116-119页
    5.3 基于自适应输出电压调整的高能效LED驱动器第119-126页
        5.3.1 工作原理第119-120页
        5.3.2 电路实现第120-126页
    5.4 本章小结第126-128页
第6章 总结与展望第128-132页
    6.1 论文工作总结第128-130页
    6.2 展望第130-132页
参考文献第132-142页
研究生期间取得成果第142页
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