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正文內(nèi)容

應(yīng)用與45nmcmos的具有數(shù)字調(diào)制功能的全差分集成開關(guān)電容dc-dc轉(zhuǎn)換器論文翻譯(存儲版)

2025-07-16 05:54上一頁面

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【正文】 器開關(guān)銀行被啟用,不斷地被關(guān)閉,開關(guān)損耗不能被擊落在一定點。如果負(fù)載電流太小,然后變換器工作在恒定的只允許的最低電容的頻率控制 庫存 打開,將無法調(diào)節(jié)輸出電壓在滯環(huán)。隨著上面提到的方法,它是可能的隱式檢測負(fù)載電流而不是實際測量發(fā)生在切換 到 PFM模式的方法??傠姾赊D(zhuǎn)移電容 534 pF的負(fù)載時,采用的是電容為 700 pF。該 coarse_en信號也使粗塊 MSB去高立即。當(dāng)參考電壓的轉(zhuǎn)換器工作在 ―100‖控制好的方式和提供負(fù)載電壓 V。表一顯示在開關(guān)電容損失故障 DCDC變換器。 圖 11( b)顯示變化的效率的同時,提供 V輸出。因此,效率高實現(xiàn)了在不同的負(fù)載電流的水平,同時保持一個可預(yù)測的開關(guān)噪聲的行為。建議的實施用數(shù)字電容而調(diào)制 traditionalpfm和 PWM控制方法,以保持規(guī)制負(fù)載電流的變化。的貢獻開關(guān)損耗減小的電容量進行在電荷轉(zhuǎn)移過程對于一個給定的負(fù)載電流減小,降低。 圖 11( a)顯示轉(zhuǎn)換器的測量 效率改變同時提供負(fù)載電流為 5 mA。這個測量,負(fù)載電阻為130歐姆,固定在參考電壓被改變從 ―100‖―000‖后。這助長了模式?jīng)Q定單元轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換器有碼調(diào)制控制粗模 式。總有效面積的開關(guān)電容消耗 DCDC 轉(zhuǎn)換器僅 。 在 PFM模式,對 p2負(fù)輸出信號, pfm_pulse復(fù)用在作為時鐘開關(guān)矩陣。 在這個實現(xiàn)中,以較小的很輕的負(fù)載條件超過 500個,轉(zhuǎn)換器會自動切換到 PFM模式控制保持效率的 DCPM / PFM信號要低。 恒定頻率控制通過數(shù)字電容調(diào)制( DCPM)能有效地調(diào)節(jié)輸出電壓在指定的滯環(huán)。當(dāng)負(fù)載電流太 小,在圖 7中可以看到( B)。該轉(zhuǎn)換器通常在 DCPM模式操作操作可在非常低的輸出電流,它會自動轉(zhuǎn)換成脈沖頻率調(diào)制( PFM)模式控制保持效率。果品發(fā)送 go_up脈沖時落下的滯回之下樂隊。該開關(guān)矩陣包含電容器 庫存 和開關(guān),如圖 4所示。這種方式的切換和底板損失只有當(dāng)各銀行已啟用,和它們的大小隨著銀行規(guī)模的變化。這有助于在縮放底板隨著負(fù)載電流變化的開關(guān)損耗。這兩種方法有效地改變系列的電荷轉(zhuǎn)移電阻開關(guān),從而改變傳遞給負(fù)載的每一個周期中的電荷量。這是傳統(tǒng)的脈沖頻率調(diào)制( PFM) [9]的可變 頻率控制。對于這些更詳細(xì)的解釋損失的機制和與他們相關(guān)的方程組,請參見[10]。期間,過量的電荷的 電荷轉(zhuǎn)移電容器獲得通過分裂的電荷轉(zhuǎn)移電容器分為兩個轉(zhuǎn)移到負(fù)載與負(fù)載串聯(lián)連接。此外,該區(qū)還可以進一步如果負(fù)載電流降低。最近的工作已經(jīng)證明完全集成基于開關(guān)穩(wěn)壓器 [7]電感器。 第一個要求可以實現(xiàn)的實現(xiàn)具有相對高的開關(guān)頻率的開關(guān)穩(wěn)壓器。 圖 1最常用的功率調(diào)節(jié)方案在現(xiàn)代的混合信號 在本文中,在行業(yè)的發(fā)展趨勢是嘗試取代線性穩(wěn)壓器在圖 1的一個更有效的開關(guān)替代充分利用節(jié)能效益電源縮放。這種不可預(yù)測的噪聲是很占困難的混合信號模塊的設(shè)計,可能會導(dǎo)致顯著的性能退化。 SoC是最后離開產(chǎn)生的所有任務(wù)必要的地方電力供應(yīng)由其混合信號需要模塊(可為 –1V)從共用―模擬 ‖使用陣列的完全集成的低電流供應(yīng)線性穩(wěn)壓器(通常在 5馬 –10 mA負(fù)載)。他還與德克薩斯儀器,達(dá)拉斯, TX 75243美國(電子郵件: yogeshkr―Gmail。本技術(shù)保持恒定頻率開關(guān)同時縮放開關(guān)和底板的損失在負(fù)載電流的變化。其次,這些外部無源元件需要多個引腳連接到調(diào)節(jié)器的控制電路,和 因此,使用超過一個 幾個開關(guān) 監(jiān)管機構(gòu)幾乎是不可能的。另一方面,在系統(tǒng)需要除了廣泛的數(shù)字模擬 /射頻能力處理功能, 還需要 擴大導(dǎo)致的演變片上系統(tǒng)( SoC)的混合信號。該實現(xiàn)使用代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬烤瓷冠的數(shù)字電容調(diào) 制 pwm 控制 方法來保持對負(fù)載電流調(diào)節(jié)的變化。轉(zhuǎn)換器占地只有 , V輸入操作。特別是,獨立的人數(shù)眾多,隔離,唯一的電源要求的這些不同的定義 電路的轉(zhuǎn)換過程,進行調(diào)節(jié),并有效地提供電力的 SOC從一個單一的能源電源(電池) 是 非常具有挑戰(zhàn)性的。該電容器具有傳統(tǒng)使用外部組件實現(xiàn),這仍然是比電感更便宜和更小的。然而,它也可以被用來作為一個現(xiàn)實的在許多其他的線性穩(wěn)壓器具有成本效益的替代應(yīng)用。 A. ,劍橋,馬 02139的美國。這是第一要素的數(shù)字,采用動態(tài)電壓縮放 DSP的性能要求,以及過程技術(shù)和溫度的角落,為了控制產(chǎn)量和消耗功率。此外,每個混合信號模塊消耗在 5到 10毫安,用線性的大量監(jiān)管者需要,這種效率損失對集體的影響 SOC的整體功耗變得相當(dāng)顯著的。第二,它要消耗是密切的硅面積盡可能的等效線性穩(wěn)壓器。然而,與先進的納米切換技術(shù),在非常小的非常高的頻率電力架空成為可能。然而,實現(xiàn)高效率將是非常困難的。在高頻率切換這些轉(zhuǎn)換器,它是可能的為了減少在一個線性調(diào)節(jié)器的面積開銷。多余
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