中文名 | 低功耗高性能能量自激型电源管理集成电路 | 项目类别 | 青年科学基金项目 |
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项目负责人 | 郭建平 | 依托单位 | 中山大学 |
应用日益广泛的医疗植入器件、无源射频识别标签及无线传感器节点等需要极低的静态功耗以维持较长时间的工作能力。因此,电源管理电路需具备高效率、低功耗等性能。本项目主要研究高效AC-DC及低功耗低压差线性稳压器(LDO)中的相关技术问题。 通过结合传统整流器和LDO,设计了高度集成的AC-DC稳压器,减少了输出电容大小及数量,提高了转换效率。0.18-μm CMOS下的仿真结果表明13.56 MHz下转换效率可达80%。 详细分析了LDO的电源纹波抑制(PSR)性能,总结了提升PSR的基本方法。提出一种简单独到的电源纹波前馈技术,跟传统电路相比,只需多采用两个无源低通滤波器,通过复用误差放大器缓冲输出级,在不增加电路静态功耗前提下有效改善了LDO低频至中频段PSR。基于0.18-μm CMOS的流片测试结果表明,25mA负载下2.5MHz时PSR可达到–85dB,5MHz内PSR优于–55dB。通过带宽扩展技术,进一步的设计可实现10MHz以内PSR性能优于–63dB。 主要从三方面针对低功耗LDO瞬态响应增强技术展开了研究。(1)采用先进补偿技术提升了环路增益、扩展了环路带宽。将共源共栅电流源电路嵌入到全集成的FVF-LDO中去,直流增益提升了33%,环路带宽增加了56%。(2)采用先进放大器结构扩展了带宽并增大了压摆率。通过将六级具备低阻特性的小增益放大级进行级联,在24μA静态电流下即使驱动15nF的大电容负载,也可以获得接近100dB的直流增益、1.46MHz的单位增益带宽、以及0.47 V/μs的压摆率。(3)提出了数字检测技术用于提高LDO瞬态性能。由于无需采用无源高通滤波器进行尖峰检测,电路面积大为减小。 在光电能量获取等应用中研究通过使用单电感多输出(SIMO)DC-DC来减少电感数目,减小板级空间,降低元件成本。目前阶段,定位于针对通用型DC-DC开展研究。提出了自动升降压型SIMO DC-DC电路,采用一阶锁相环和相位自动分配技术,有效解决了多路负载不平衡的难题,并将电感电流锁定时间大大缩短,减小了平均电感电流,提升了转换效率。 针对具体应用,研发了一个适用于无线传感器节点的锁相环发射机电路,提出了一种环路带宽校准技术,有效校准了数字预加强滤波器和锁相环之间的数模误差。后续工作还将结合高PSR的LDO稳压器,研究电源电路PSR性能对射频电路的影响。 2100433B
无线电源传输越来越广泛应用于电池因尺寸、使用寿命及成本控制等因素而无法或不便使用的系统中,如医疗植入器件、无源射频识别标签及无线传感器节点等。在这些称之为能量自激型的无线供电设备中,电源管理成为影响系统性能的关键因素。围绕实现低输入电压、高转换效率这一目标,对AC-DC整流器电路各种拓扑结构进行深入细致的理论研究,总结影响转换效率及输入电压受限等问题,设计出新型低电压高效率的整流电路。针对超低功耗的DC-DC稳压电路,研究无需外部电容补偿的全集成线性稳压电路。通过数字化检测动态偏置电路,使稳压电路能够在极低功耗下获得良好的瞬态响应能力,且无需RC高通滤波电路,大大节省了芯片面积。采用嵌入式电源纹波前馈通路,在无额外静态功耗下获得高电源纹波抑制(PSRR)能力。设计的低电压高效率整流器及全集成快速高PSRR线性稳压器将在(深)亚微米CMOS下流片验证,并形成电源芯片IP,直接面向产业界应用。
尊敬的联想用户您好建议您尝试更新下您的电源管理驱动驱动下载链接:http://support1.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/Modules/Drive.aspx?intcmp=I...
我知道是: 1.右击桌面空白处-屏幕保护程序-电源管理。 2.还有就是可以通过主板 ,设置, 每个电脑主板不同就不同的设置,电...
你到网上查你们地区的安全规范,那里就有你要的临时用电管理要求。
采用高集成度的芯片设计出一种新型的矿灯电源管理电路。主要通过锂电池充电芯片TP4056的恒流-恒压模式对锂电池进行充电,通过矿灯专用芯片SN3135对主辅一体式的LED进行恒流驱动,主辅灯的工作状态可以通过自动和手动两种切换功能来实现。电路具有过充、过放、温度保护和充电状态指示的功能。实验表明:该矿灯电源管理电路结构简单、性能稳定、成本低,能够满足井下使用要求。
本文除了介绍集成电路TPS2205的电性能参数、管脚引线、外形封装、内部原理框图和典型应用电路以外,还给出了多种实用电路和应用电路拓扑。在对该电源管理集成电路进行介绍的过程中,为了适应计算机智能化电源管理发展的需要,也为了满足主管部门对电磁兼容等方面的要求,本文又重点突出了低电压大电流以及睡眠模式和工作模式控制方面的介绍和应用。
对钟控信号进行数学描述并建立相应的代数系统。研究各种钟控CMOS电路的工作原理,利用CMOS传输开关理论设计采用功率时钟CMOS电路中的能量转换模型,提出具有能量恢复功能的各种低功耗CMOS门电路及相应的低功耗触发器。它们的能量恢复功能与低功耗特点均由功耗估计算法予以测量与验证。
检查放大器是否出现自激振荡,可以把放大器输入端对地短路,用示波器(或交流毫伏表)接在放大器输出端进行观察,自激振荡的频率一般比较高或极低,而且频率随着放大器电路参数的不同而变化(甚至拨动一下放大器内部导线的位置,频率也会改变)。振荡波形一般是比较规则的,而且幅度也较大,往往会使三极管处于饱和或截止状态。
高频自激振荡主要是由于安装、布线不合理引起的。例如输入线和输出线靠得太近,产生正反馈作用。因此,安装时,元器件布置要紧凑、缩短连线的长度,或进行高频滤波或加入负反馈,以压低放大器对高频信号的放大倍数或移动高频信号的相位,从而抑制自激振荡。
低频自激振荡是由于放大器各级电路共用一个直流电源引起的。因为电源总有一定的内阻,特别是电池用得时间太长或稳压电源质量不高,使得电源内阻比较大时,则会引起输出级接电源处的电压波动,此电压波动通过电源供电回路作用到输入级接电源处,使得输入级输出电压相应变化,经数级放大后,波形更厉害,如此循环,就会造成振荡。最常用的消除方法是在放大器各级电路之间加入"电源去耦电路",以消除级间电源波动的互相影响。
自激喷雾洗涤器是依靠气流自身的动能,冲击液体表面激起水滴和水花的除尘器。