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提出一种适用于电流模式降压型DC-DC转换器的负载自适应方案(LAM).该方案在宽负载范围内具有高效率.采用误差信号与负载自适应的门限做比较,判定转换器工作模式,根据负载电流的大小使开关工作在PWM模式或轻载模式.在轻载模式下,通过循环开启或者关闭振荡器来降低转换器的开关频率,减少开关损耗和静态功耗.对负载自适应阈值,电感峰值电流和负载电流之间的关系进行了分析和推导.采用0.5μm BCD工艺,仿真结果显示在输入电压12V,输出电压3.3V,负载较轻时,转换器进入LAM模式,转换效率大大高于同样负载下的PWM模式,特别是在ILoad=10mA时,PWM模式的转换效率只有45.6%,而LAM模式的转换效率棕80.1%. 相似文献
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提出了一种采用高性能负压电荷泵的有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)驱动DC-DC转换器.正输出电压(VOP)由升压转换器(BOOST)和线性稳压器(LDO)级联产生,BOOST中使用前馈方法改善线性瞬态响应,LDO保证了芯片在全负载电流范围内输出电压的纹波.负输出电压(VON)由一种新颖负压电荷泵电路产生,电荷泵仅由MOSFET构成以提高效率.提出了一种新型的转换负压的电平转换电路,降低了开关管导通电阻并提高了负压效率.采用突发(BURST)控制模式提高了轻载效率.芯片采用0.18 μm BCD工艺,其VOP和VON分别为4.6V和-2.4 V,工作频率为1 MHz,正常工作时的负载电流为0~ 50 mA,最大电源效率为89.4%.VOP和VON的纹波均小于7 mV,线性瞬态响应均为5 mV,负载瞬态响应分别为5 mV和20 mV.负输出电压在-0.6~-2.4 V可调,调整步长为0.1V. 相似文献
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《电子工程师》2002,28(10):32-32
安森美半导体推出 NCP1 4 0 3,进一步扩展其便携和无线的电源管理产品系列。这款单片脉冲频率调制(PFM)升压直流 -直流转换器 ,可将单节锂电池或两节AA或 AAA电池的输出电压提升至 1 5伏。NCP1 4 0 3适用于手持式应用 ,例如便携摄像机和静态数码相机、PDA、手机、MP3机以及其它手持设备 ,可对液晶显示屏 (LCD)进行聚焦或驱动白色LED。还可将 NCP1 4 0 3组合成降压型电压反向配置 ,从而可灵活应用于广泛的产品。NCP1 4 0 3在 1 5伏最大输出时功效等级为 82 % ,节约电池能量。由于内置提升芯片 ,NCP1 4 0 3具有1 9μA低工作电流… 相似文献
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《中国集成电路》2006,15(2):66-66
凌特公司日前宣布推出输入电压可低至1.7V的300mA非常低压差(VLDO)线性稳压器LTC3035。该器件具有低内部基准电压以及从0.4V至3.6V的对应可调输出电压,而且在满负载电流时保持仅为45mV的极低压差电压。为允许在低输入电压时工作,LTC3035带有一个集成充电泵转换器,为内部LDO电路提供必要的空间。这种低输入电压能力可从锂离子电池或2xAA碱性电池、低输入至低输出电压转换系统应用中实现高性能。LTC3035严格的±2%输出电压准确度、分别为100uA和1uA的低静态电流和停机电流加上快速瞬态响应以及采用很少外部组件的小解决方案占板面积… 相似文献
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文章介绍了一种工作在PWM/PFM双模式下的同步整流升压转换器设计,剖析电路的工作原理,采用0.35μmn阱CMOS工艺流片。通过SPECTRE仿真器模拟,结果显示该电路在输出负载电流是1mA时,输入电源电压0.9V启动,在关机模式下静态电流小于1μA,输出电压调节范围2.5V~5V,输入电压1V~5V,固定频率1.4MHz,允许采用外形扁平而小巧的电感器和陶瓷电容器,从而极大地节省了PCB板的面积,效率高达92%,可以从单节AA电池产生3.3V/260mA的输出或从双节AA电池产生3.3V/600mA的输出。该器件包括驱动管NMOS和同步整流管PMOS,具有斜率补偿的电流模式PWM设计,减少了外部元件的数量。抗振铃电路通过在不连续工作模式下对电感器进行阻尼来抑制EMI。在轻负载情况下工作在PFM模式,重负载情况下工作在PWM模式。 相似文献
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针对传统车载芯片中高压型低压差线性稳压器(LDO)的负载电流小、电源抑制比低、瞬态响应差等问题,提出了一种增强型高压LDO,通过一种新型高压预调制电路,提高了高压LDO的电源抑制比;通过一种新型摆率增强电路,改善了高压LDO的瞬态响应。电路基于BCD-120 V CMOS工艺完成建模,仿真结果显示,电压可调范围为5.5~55 V,输出5 V;负载电流为800 mA;低频电源抑制比为96 dB;1μs内负载电流从1 mA跳变到800 mA时,输出端最大上冲电压为26.6 mV,响应时间为8μs;下冲电压为45.4 mV,响应时间为7μs,满足车规级局域互联网(LIN)总线中高压LDO的性能要求。 相似文献
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本文提出了一种双模式调制技术,以提高宽负载范围内降压型DC-DC转换器的转换效率。采用自适应导通时间电路(AOT)和斜坡信号VRAMP产生电路来维持转换器连续导通时间(CCM)工作模式下开关频率基本稳定;利用过零检测电路来检测电感电流,当电感电流过零时,能及时关断续流管,降低开关损耗,进一步提升轻载转换效率。该DC-DC基于SMIC 0.18 um BCD工艺进行电路仿真验证,该电路可在0~3A宽负载范围内正常工作,在输入电压3~5V范围内,PFM模式下输出电压纹波小于5.2mV,1m A负载下转换效率为87.37%。在PWM模式下输出电压纹波小于2.8mV,3A负载下最低转换效率为84.24%。峰值效率可达94.91%,全负载范围内转换效率大于84%。 相似文献
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提出了一种降压型两相交错直流转换器。与传统单相转换器相比,该两相转换器具有输出纹波低、瞬态响应快、重载效率高等特性,适合为多核处理器供电。采用峰值电流模式,基于公共电压反馈回路及峰值电流信息,实现两相支路电流的均衡。依据负载电流范围自动选择运行支路个数,保证转换器在整个负载范围内具有高转换效率。基于TSMC 0.18 μm工艺进行设计,电源电压范围为2.7~5 V,支持330 nH~1 μH的小封装电感,最大电流驱动能力为5 A。仿真结果显示,在输入电压为4.2 V,输出电压0.9 V的条件下,整个负载范围内转换器的峰值效率为86%,最大稳态输出纹波低于2 mV,在5 A/1 μs负载瞬变条件下,负载调整率不超过28 mV/A。 相似文献
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