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71.
李艳丽  冯全源 《微电子学》2015,45(3):320-323
提出了一种结构简单、电源电压宽、精度高的振荡器。利用系统的基准偏置电流对电容进行充放电,并且与该偏置电流作用在电阻上的电压进行比较,产生680 kHz的方波信号。该电路在电源电压大于2.2 V时,就可得到高精度的振荡频率。采用0.5 μm OKI工艺,利用Hspice和Cadence对电路进行仿真。在芯片系统典型应用环境下仿真得到振荡频率为680 kHz;电源电压在2.2~6 V,温度为-40 ℃~85 ℃变化范围时,振荡频率的范围为663~707 kHz,最大偏移量为+3.97%;电压为5 V时,该振荡器振荡频率的偏移在±1.18%以内。  相似文献   
72.
赵晨光  冯全源  王丹 《微电子学》2015,45(3):345-348
对峰值电流控制模式的AC/DC反激转换器环路进行了研究。通过对DCM模式下电压环路的控制与输出调制函数、反馈和补偿函数的推导,建立了系统的传递函数,并对环路系统的增益和相位裕度进行了定量计算和定性分析;通过设计合理的补偿电路,使环路在全输出负载范围内均具有良好的稳定性。采用Matlab和Hspice软件对环路进行仿真,仿真结果表明,DCM工作模式下,AC/DC反激变换器的环路增益和相位裕度均能满足环路稳定性的要求。  相似文献   
73.
在多浮空场环理论的基础上,采用深阱多浮空场环技术,在200 μm的终端长度上实现了一种击穿电压为931 V 的VDMOS终端保护环结构。此终端硅表面各环电场均匀,最大表面电场强度为2.42e5 V/cm,在相同条件下,该终端结构的耐压比普通多浮空场环终端结构提升了34.15%,有效提高了终端效率。  相似文献   
74.
谭玉麟  冯全源 《微电子学》2015,45(4):429-432
采用折返式电路,设计了一种适用于USB电源管理芯片的双门限限流保护电路。通过改变参考电流,进而改变比较器参考电压的方式,使系统在发生过流时输出恒定电流,发生短路时实现门限降低,以达到更低的恒定输出电流。采用UMC 0.5 μm CMOS工艺,运用Cadence和Hspice进行仿真验证,温度在-40 ℃~120 ℃变化时,过流门限和短路门限仅变化2.1%和1.5%。不同工艺角下,均满足系统要求。  相似文献   
75.
76.
干红林  冯全源  王丹 《微电子学》2015,45(3):328-330, 334
设计了一套用于降压型DC-DC转换器的隔断触发模式短路保护方案。除了具有基本的峰值限流功能,该方案还能使转换器在输出短路时触发周期性的休眠与软启动。通过对软启动信号的控制,将短路下的休眠时间设计为软启动时间的2倍。在软启动被触发时,当电感电流峰值达到限流门限时,转换器开关频率将降低到原来的四分之一,较好地控制了电感峰值电流。采用0.5 μm BCD工艺进行仿真,结果表明,当峰值限流为3.6 A时,平均输出短路电流仅1.06 A,低于传统的逐周期降频限流方案。  相似文献   
77.
一款600V VDMOS终端结构的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一款600V VDMOS功率器件的终端保护环结构,采用场限环与复合场板相结合的方式降低硅表面的电场峰值,且表面电场分布均匀.在159μm终端长度上仿真实现了670V的耐压,表面电场最大值为2.36e5V*cm-1,提高了终端的可靠性;工艺简单,同时没有增加额外的掩膜与步骤.  相似文献   
78.
设计了一种带有二阶曲率补偿的低温漂高精度带隙基准电压源电路,通过采用分段线性补偿原理,分别在低温和高温阶段引入与一阶基准输出电压的温度系数呈相反趋势的线性补偿电流,通过电阻叠加到一阶基准输出电压上,从而大大提高了基准电压随温度漂移的稳定性。基于UMC 0.25μm BCD工艺库进行电路设计,HSPICE仿真结果表明,在–40~+125℃内,基准电压源的温度系数为2.2×10–6/℃,电源电压为2.5~5.0 V时基准输出电压波动仅为0.451 m V,在低频时电源抑制比PSRR为–71 d B。较好地满足了低温漂、高精度、高稳定性的带隙基准电压源设计要求。  相似文献   
79.
提出了一种适用于峰值电流模式BUCK转换器的片内补偿方案,针对宽占空比范围的情况,不用改变芯片内部补偿模块,只需微调芯片外部的一个电阻,便可以得到较好的相位裕度。本设计提高了系统响应速度,克服了稳定性对输出负载和陶瓷输出电容ESR的依赖,且设计简单,可操作性强,实现了芯片的高稳定性。采用0.25μm UMC工艺仿真,结果显示在不同占空比情况下,内部补偿均实现了良好的环路稳定性。  相似文献   
80.
本文根据通信信号调制识别过程中瞬时相位去线性的原理,提出了便于硬件实现的最小均方算法,实现了对瞬时相位解混叠后的线性相位分量的滤除.改进后的算法在不增加硬件资源的情况下提高了运算精度.硬件电路的设计基于QuartusⅡ平台,用Verilog HDL语言编程实现.算法首先经过Matlab仿真,并在FPGA上通过测试,验证...  相似文献   
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