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電子信息工程專業(yè)畢業(yè)論文樣-資料下載頁

2025-05-05 20:08本頁面
  

【正文】 (SOT23— 5 小封裝 )可產生 45mA 的倍壓輸出。 采用適當?shù)碾娐愤B接,其它電荷泵器件也可構成反壓或倍壓電路,如 MAX1681ESA, S08 封裝,可提供 125mA 的輸出電流。由于內部開關頻率高達 1MHz,只需 1F 的外部陶瓷電容。 很多技術可用來制作開關 S1~S4, MAXIM 公司采用 MOS 開關技術,允許電流在開關上雙向流動。這種特性使電荷可以在輸入輸出端雙向傳遞。 圖 31 能量轉換過程 正倍壓電荷泵電路 典型電荷泵倍壓電路原理圖如圖 32 所示。開關控 制信號 PH PH2 相位差為180176。,所以此電路有兩種工作狀態(tài)。狀態(tài) 1 時,開關 S S4 導通, S S3 截止,INV 給浮置電容 1C 充電,同時 LC 通過負載 LR 放電;狀態(tài) 2 時開關 S S3 導通,S S4 截止, INV 和 1C 串聯(lián)給 LC 充電,同時 1C 通過負載 LR 放電。這樣,在開關控制信號的驅動下,通過電荷的轉移,實現(xiàn)了 DCDC 的變換,在電路參數(shù)選取合適的情況下,可以得到倍壓的輸出。 第三章 倍壓電路 13 m1PH1PH2PH2PHW1cLcLRINV1S 2S3S 4S 圖 32 典型電荷泵倍壓電路原理圖 結束語 本章詳細介紹了兩種倍壓電路,正倍壓電路和負倍壓電路。并通過工藝、電路中元件的參數(shù)以及所實現(xiàn)的功能方面進行比較。 石河子大學學士學位論文 14 第四章 顯示模塊( display) 顯示模塊對三位半數(shù)字表芯片電路來說是非常重要的。因為無論我們的其他模塊設計的再怎么完美,如果顯示效果跟不上的話,我們將不能清楚的閱讀表的時間。所以,我們在設計顯示模塊的時候,進行了無數(shù)的比較、修改和優(yōu)化,以達到最佳的顯示效果。 這是整個電路中最復雜、晶體管數(shù)目最多的部分。 七段字符顯示器 目前隨著數(shù)字電子技術廣泛的應用,已成為生產、科研、高新技術產品發(fā)展中一個重要組成部分??茖W的運用數(shù)字電子技術元器件,合理的設計電路結構,將會給生產、科研工作帶來很大的經(jīng)濟效益和社會效益。數(shù)碼顯示計數(shù)電路,是某些設 備裝置中不可缺少的基本數(shù)字電路,由于用途的差異,選擇的材料不同,因此對電路設計要求也不同。 為了能以十進制數(shù)碼直觀地顯示數(shù)字系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù) ,目前廣泛使用了七段字符顯示器 ,或稱作七段數(shù)碼管。這種字符顯示器由七段可發(fā)光的線段拼合而成。常見的七段字符顯示器有半導體數(shù)碼管和液晶顯示器兩種。 半導體數(shù)碼管 圖 41 是半導體數(shù)碼管 BS201A 的外形圖和等效電路。這個數(shù)碼管的每一段都是一個發(fā)光二級管( Light Emitting Diode,簡稱為 LED),因而也把他叫做 LED 數(shù)碼管或 LED 七段顯示器。 圖 411 所示。同理,其他段電極譯碼器也可以通過以上的方法獲得。 結束語 本章主要研究了顯示模塊的思路、設計和優(yōu)化。在這里,我們首先比較了兩種七段顯示器半導體數(shù)碼管和液晶顯示器的優(yōu)缺點,提出了使用液晶顯示器的想第四章 顯示模塊 (display) 15 法;然后我們通過比較采用 1COM 和 2COM 設計的顯示模塊的簡潔和優(yōu)化程度,采用了 2COM 的設計思想;最后說明了顯示電路中譯碼器是怎么設計的。 石河子大學學士學位論文 16 第五章 結論 本文系統(tǒng)的闡述了電源電壓是 ,而整個電路正常工作需要 3V,能顯示秒、分、時的三位半數(shù)字表芯片電路的設計,并且說明了表芯片設 計中的許多關鍵技術。使得設計出來的電路功耗低、走時準確、結構簡單、顯示清晰,這是非常適合市場需要的。 本文第一章介紹了表的歷史和發(fā)展現(xiàn)狀。第二章對三位半數(shù)字表芯片電路的工作原理進行了介紹和分析。第三章作者詳細介紹了倍壓電路原理和設計過程,并通過仿真驗證了電路中元件參數(shù)經(jīng)典值以及所實現(xiàn)的倍壓功能的正確性。第四章作者詳細介紹了顯示模塊的原理和設計過程,并通過對采用 1COM 和 2COM 時所設計的顯示模塊進行了比較和分析,選擇了 2COM 來實現(xiàn)顯示電路。 本課題的完成過程基本順利,結果也令人滿意,但是也存在著一些問題: ( 1)所采用的晶體振蕩器的輸出頻率為 32KHZ,存在著很大的經(jīng)驗成分。 ( 2)正倍壓電路倍壓后的值只是一個很接近 3V 的值 。 ( 3)倍壓部分的電容是外接的,因為電容值很大。我們一直在思考如何減小它的值,并把它集成在芯片電路內。 通過這次畢業(yè)設計,我對于芯片的逆向設計流程有了深刻的認識,在做畢業(yè)設計過程中,我了解了 CadenceNcverilog 和 ModelSimSE 數(shù)字仿真 ,Hspice 模擬仿真, CadenceVirtuoso 版圖工具以及 Verilog 語言等工具,對三位半數(shù)字表芯片電路有了 全面系統(tǒng)的認識。 由于時間關系,作者只是剛剛接觸電路設計,水平有限,對電路中的關鍵問題和一些細節(jié)問題理解不夠深刻。所以文中定有不少不足和錯誤之處,敬請各位老師和同學不吝賜教。參考文獻 17 參考文獻 [1] 閻石 .數(shù)字電子技術基礎 .高等教育出版社 [2] 王立志 . 基于有源電容倍增器的新型電荷泵 DCDC變換器 . 電子學報 ,第五期 , 2021, 1925 [3] 張興 ,黃如 ,劉曉彥 . 微電子學概論 . 北京大學出版社 [4] 馮志興 . 液晶顯示技術 . 真空電子技術 .第三期 [5] 方佩敏 . 電荷泵電壓反轉器滿足便攜式電子產品電源的需要 . Electronic Products 六期, 2021, 1715 [6] BBC. The History of the Digital Watch. 石河子大學學士學位論文 18 致 謝 本文是在姚慶方總經(jīng)理的指導和鼓勵下完成的。他嚴謹?shù)淖黠L,敏銳的洞察力給我留下了深刻的印象。 感謝張開華教授在實習期間的關心和支持。 感謝參加論文評閱的老師們?yōu)閷忛啽疚乃冻龅男燎趧趧印?
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