資料介紹
隨著集成電路制造技術(shù)向更小尺寸邁進,采用集成電路部件的電子產(chǎn)品如智能手機、筆記本電腦、上網(wǎng)本等體積變得更小,且可攜帶,對這些設(shè)備的關(guān)鍵部件--電源提出了體積小、重量輕、能量密度高的要求。具有體積小、重量輕、損耗小、效率高、應(yīng)用范圍廣等特點的開關(guān)電源正逐漸取代傳統(tǒng)的線性電源,成為電子設(shè)備中的主流產(chǎn)品。本論文介紹了降壓型直流-直流開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與基本原理,及工業(yè)界設(shè)計開關(guān)電源采用的技術(shù),如脈沖寬度調(diào)制、脈沖頻率調(diào)制、脈沖寬度/脈沖頻率混合調(diào)制,同步整流,對開關(guān)電源的功率損耗產(chǎn)生機制進行了詳細(xì)的講解。本論文采用意法半導(dǎo)體先進的 BCD6 工藝(最小尺寸為.35uM)設(shè)計了一款高效率降壓型直流-直流開關(guān)電源。本次設(shè)計先從系統(tǒng)層面設(shè)計著手,搭建了電源的行為模型,對電源環(huán)路進行補償確保在各種應(yīng)用條件下電源系統(tǒng)都能穩(wěn)定可靠的工作。然后從電路級實現(xiàn)該電源,包括各個電路模塊的搭建,利用 Mentor 公司的 Spice 軟件對關(guān)鍵模塊進行了仿真,電路實現(xiàn)后再整體對電路進行仿真,給出了各個模塊及整體電路仿真的波形圖,確保電路的各項設(shè)計指標(biāo)能滿足應(yīng)用需求。
隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,便攜式電子設(shè)備與人們的工作及生活的關(guān)系變得日益密切,而這些電子設(shè)備都離不開可靠的電源。在目前便攜設(shè)備的時代,大部分的設(shè)備都是采用電池來供電,這些電子設(shè)備內(nèi)部大多數(shù)使用的是 CMOS 技術(shù)實現(xiàn)的電子電路。隨著 CMOS 技術(shù)的不斷發(fā)展,晶體管的最小尺寸不斷縮小,以增加處理速度。然而,尺寸的縮小降低了晶體管的耐壓上限,為了使設(shè)備能穩(wěn)定、可靠的工作,需要更低的電源來供電[1]。另一方面,電池的電壓獨立于該 CMOS 技術(shù)的演進,并依賴于所使用的材料和電化學(xué)反應(yīng)涉及的存儲電荷[2]。開關(guān)電源將電池電壓轉(zhuǎn)換成不同電壓供電子設(shè)備內(nèi)部其他模塊使用。一般開關(guān)電源有以下功能:1 提供給各個模塊穩(wěn)定的電源,電子設(shè)備各模塊有不同的電壓和電流要求,開關(guān)電源必須滿足這些要求。另外根據(jù)不同的應(yīng)用需求,有些模塊需要打開,有些模塊不需要打開。在電池供電的設(shè)備中, 特別需要把不需要打開的電路電源關(guān)閉, 提高電池一次供電時間, 同時減低便攜式電池電子設(shè)備的溫度;2 控制開機,關(guān)機時各路電源開關(guān)的順序,如果順序錯誤, 輕則功能錯亂,重則燒毀器件;3 對電池充電進行管理, 電池充電不妥當(dāng), 可能大大減低電池壽命, 嚴(yán)重時可能充不上電, 再嚴(yán)重可能引起電池爆炸;4 動態(tài)調(diào)整電壓,這個功能是為了提高電池一次供電時間。
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