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1899年的某一天,当时还在瑞士读书的爱因斯坦问他的导师——著名的数学家明可夫斯基一个问题:“一个人怎样才能在科学领域留下自己的足迹?”一向才思敏捷的明可夫斯基三天后才想出了答案,他带着爱因斯坦来到一处建筑工地,径直踏上了建筑工人刚刚铺平的水泥地面,在工人的呵斥声中,明可夫斯基告诉爱因斯坦一个道理:“只有在很多人想不到的地方,在新的领域,在尚未凝固的地方,才能留下脚印。那些凝固很久的老地面,被无数人的无数双脚涉足的地方,别想再踩出脚印来。”100多年后的今天,商业繁荣、科技兴盛,层出不穷的新发明像空气般遍布世界。我们… 相似文献
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针对常见电压调整器芯片由于热保护电路高温端性能的限制,导致调整器在较高工作温度下输出电压稳定性变坏的缺点,提出一种可用于低压差电压调整器的高性能热保护电路的设计。通过改进热保护电路的电路结构及版图设计,在保证热保护电路的关断精度达到±0.5℃的同时,改善了电压调整器高温段的输出电压稳定性。用Spectre对电路进行仿真的结果表明,采用该热保护电路的电压调整器在0℃~150℃范围内的输出电压精度保持在0.5%之内,输出电压的温漂达17.5ppm/℃。此外,设计的热保护电路结构简单,占用芯片面积小,可在双极型或BCD(BipolarCMOSDMOS)工艺下实现,应用于多种电源管理芯片设计中。 相似文献
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论述了一种应用于Buck型开关电源控制器的仿真电流模式控制方法及相应的电路设计。该技术可用于新一代符合VRMIO标准的处理器供电电路。分析了传统电流模式控制在此应用条件下的局限性,提出了利用仿真电流模式实现Buck型开关电源的电流跟踪控制,并分析了电路的工作原理及设计实现。电路采用1.5μm BCD工艺实现。电路与系统的仿真结果表明,所预期的设计要求均已实现。 相似文献
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提出了一种基于1.5μm BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)工艺的低压低功耗高增益运算放大器。该放大器可在低至1.8 V的电源电压下正常工作。设计中采用多级差分级级联和共模反馈结构,通过双重嵌套式米勒补偿结构进行补偿。新颖的带有静态电流控制的甲乙类输出级使得在实现轨到轨输出的同时,有效地减小了放大器的交越失真。测试结果表明,提出的设计目标均已实现,放大器在5 V的电源电压下,开环增益达到96.3 dB,在10 V/V固定增益比应用时,增益误差为±0.06%,-3 dB带宽为45 kHz,静态工作电流在60μA以下。 相似文献
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