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静态电流(IDDQ)测试的实现方法研究是IDDQ测试领域的重要内容之一,高速、高精度是共同追求的目标。通过分析测试向量改变时流过被测电路的电源电流变化情况,得出制约IDDQ测试速度的主要因素。基于此,采用CMOS0.5μm工艺参数、SPICE仿真工具和模拟集成电路设计规则,提出一种快速、高精度的BICS(片内电流监控器)的设计方案。设计中利用辅助的PMOS开关管和延迟电路,有效地解决测试速度问题。设计出的电路达到了100MHz的测试速率、1A测量精度、500mV的最大电源电压降、50μA以上的故障电流检测能力,可以满足一定的实际应用需要。 相似文献
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《电子产品世界》2006,(9X):31-32
德州仪器(TI)宣布推出一款集成多个组件的完整电流采样监控器比较解决方案INA206,该解决方案在14引脚微小型封装中集成了一个高测电流感应放大器、两个比较器以及一个电压基准。INA206的两个自由比较器均可用于过流/欠流检测或电源过压/欠压检测。由于其中一个可提供延时功能,以用于低电平报警输出,而另一个则具有可编程闭锁功能,以实现更高电平的瞬态关键输出(instantaneous critical output),因此这种通用设计使得两个比较器实现了三个比较器的功能。这两个比较器均是开漏输出器件,其具备可以重新写入的0.6V内部基准电压。INA206还支持16V至+80V的宽泛的共模电压范围、500kHz带宽与2.7V至18V的宽泛的电源电压范围。在40℃至+125℃的扩展温度范围内,其最大输出误差规定为+/-3.5%。 相似文献
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Susanne Nell 《电子设计技术》2007,14(6):118-118
为了测量过载检测和保护时的直流大电流,设计者经常采用电流并联电阻器或环形磁芯,以及霍尔效应磁场传感器.这些方法都有缺点.例如,用一个10m Ω电阻器测量20A电流会白白耗散掉4W功率. 相似文献
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TonyArmstrong 《世界电子元器件》2004,(4):27-28
如今的汽车电子系统越来越复杂。同时,汽车环境对任何电子产品来说都是很大的挑战,因为汽车电子系统要求运行电压很宽,并且有很大的瞬态电压和温度变化。另外,性能要求也越来越高,需要多个供应电压以满足系统的不同要求。典型的 相似文献
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以前有篇设计实例描述了一种可编程电流源.使用的是美国国家半导体公司的LM317可调三端稳压器(参考文献1)。虽然该电路可以编程设定输出电流,但负载电流要流经BCD(二一十进制)开关。不过.你会发现很难买到能承受25mA以上电流的BCD开关,这就限制了电路的输出电流。使用Zetex公司简单的四脚ZXCT1010电池检测监控芯片.可以提升电流.因为电流不再流经BCD开关(图1)。 相似文献
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工艺参数的变异导致半导体制造过程的偏差。这种变异无法避免而且在深亚微米领域,受限于光刻分辨率;氧化层腐蚀造成厚度的改变,因化学机械抛光铜金属线使铜金属层所造成的不平坦碟型缺陷等种种因素变得更加严重。除了工艺上的变异之外,电源电压以及操作温度也可能造成芯片上变异。这些芯片上变异通常建模为预估电路性能的某个百分比。环形振荡器在芯片上变异监控器中,被最广泛地作为性能指标。在过去,一般要花一到两周利用全手工定制对每个不同的工艺节点来实现工艺监控器的布局。然后,我们也必须手工将监控器单元放入芯片。这样做总是增加芯片实现上的开发周期。在本文将会提出一种实用的方法学来集成芯片上变异监控器,包括如何在一般基于单元库布局布线流程里来实现变异监控器,以及一种在逻辑阶段或物理实现阶段基于单元库灵活的整合流程来减低实现时所花费的精力。 相似文献
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本文论述了温度对器件可靠性的影响、附加静态功耗电流I_(CC△)的概念、I_(CC△)的产生机理以及影响I_(CC△)的内外部因素。提醒电子系统设计者必须对HCT系列电路的I_(CC△)引起重视,确保系统的可靠性。 相似文献
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Steve Knoth 《电子产品世界》2009,16(4)
便携电子设备需要低静态电流、高效率和紧凑型IC.本文介绍了凌力尔特公司根据此需要开发出超低IQ,节省空间和内置开关稳压器的电源管理集成电路(PMIC). 相似文献
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为设计增加手动复位时一般采用一只带手动复位输入的新器件.但是,只要增加几只小电阻,一个标准的三脚复位监控器就足以应付多数应用. 相似文献
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Susanne Nell 《电子设计技术》2006,13(4):92-92,94
本设计实例是对以往设计实例的扩展(参考文献1)。原版采用一个电流变压器,它的次级绕组构成一个振荡器振荡回路的一部分。正常条件下,流经电流变压器单匝初级绕组的直流电流不会使电路保持振荡,直到初级电流停止流动。虽然这个电路起到一个断电检测器的作用, 相似文献
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基于电流自适应技术增强瞬态响应的特性,设计了一种超低静态电流的低压差线性稳压器(LDO)电路。通过优化提出一种自适应电流跃变电路,可实现在空载条件下的静态电流低至380nA,与传统的电流自适应电路相比,改善了电路在轻负载时的瞬态响应。采用动态电流的缓冲器增强电路的瞬态响应,同时动态电流缓冲器形成极点-极点追踪补偿的效果,并结合零点-极点追踪补偿技术保证电路稳定。采用CSMC 0.5 um工艺,通过cadence工具仿真验证,结果表明,所提出的LDO电路在输入2.5V~5V范围内,可稳定输出1.8V,最大可驱动300mA负载。在带载50mA内变化时过冲电压小于60mV。 相似文献