热能与振动能量复合收集的电源管理ASIC研究

热能与振动能量复合收集论文 共享单电感论文 超低电压自启动论文
论文详情
摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 复合能量收集芯片的研究现状第10-13页
    1.3 论文研究目标以及研究内容第13-15页
        1.3.1 论文研究目标第13-14页
        1.3.2 论文研究内容第14-15页
2 热能与振动能量复合收集的电路架构设计第15-25页
    2.1 引言第15页
    2.2 热电偶发电机与压电振动能量换能器的电学模型建立第15-17页
        2.2.1 热电偶发电机的电学模型第15-16页
        2.2.2 压电振动能量换能器的电学模型第16-17页
    2.3 热能与振动能量复合收集的阻抗匹配电路设计第17-21页
        2.3.1 热电偶发电机的阻抗匹配电路设计第17-19页
        2.3.2 压电振动能量换能器的阻抗匹配电路设计第19-21页
    2.4 热能与振动能量复合收集的电路架构设计第21-24页
        2.4.1 传统单个能量收集电路的架构第21-22页
        2.4.2 基于共享单电感的电路架构设计第22-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 热能与振动能量复合收集的低功耗调理电路设计第25-63页
    3.1 引言第25页
    3.2 热电调理电路设计第25-45页
        3.2.1 超低电压自启动电路设计第26-34页
        3.2.2 基准电路设计第34-38页
        3.2.3 振荡器电路设计第38-40页
        3.2.4 迟滞比较器电路设计第40-41页
        3.2.5 动态控制电路设计第41-44页
        3.2.6 热电调理电路整体仿真第44-45页
    3.3 压电调理电路设计第45-60页
        3.3.1 欠压锁定电路设计第45-47页
        3.3.2 振荡器电路设计第47-48页
        3.3.3 误差放大器电路设计第48-53页
        3.3.4 功率管设计第53-54页
        3.3.5 压电调理电路整体仿真第54-60页
    3.4 热电与压电调理电路全局仿真第60-62页
    3.5 本章小结第62-63页
4 电路模块与全局版图设计第63-79页
    4.1 引言第63页
    4.2 关键模块版图设计与前后仿真对比第63-73页
        4.2.1 超低电压启动电路模块第63-65页
        4.2.2 基准电路模块第65-66页
        4.2.3 热电动态控制电路模块第66-68页
        4.2.4 欠压锁定电路模块第68-69页
        4.2.5 误差放大器电路模块第69-70页
        4.2.6 压电振荡器模块第70-71页
        4.2.7 压电调理电路模块第71-73页
    4.3 电路版图整体布局第73-77页
        4.3.1 PAD设计第73-74页
        4.3.2 ESD设计第74页
        4.3.3 PowerLine设计第74-75页
        4.3.4 SealRing设计第75页
        4.3.5 整体版图布局设计第75-77页
    4.4 本章小结第77-79页
5 总结第79-83页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 工作展望第80-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录第89页
    A作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第89页
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