更新日期: 2025-02-17

快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计

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快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计 4.7

基于交叉耦合NMOS单元,提出了一种低压、快速稳定的CMOS电荷泵电路.一个二极管连接的NMOS管与自举电容相并联,对电路进行预充电,从而改善了电荷泵电路的稳定建立特性.PMOS串联开关用于将信号传输到下一级.仿真结果表明,4级电荷泵的最大输出电压为7.41 V,建立时间为0.85 μs.

快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计(英文) 快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计(英文) 快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计(英文)

快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计(英文)

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基于交叉耦合nmos单元,提出了一种低压、快速稳定的cmos电荷泵电路。一个二极管连接的nmos管与自举电容相并联,对电路进行预充电,从而改善了电荷泵电路的稳定建立特性。pmos串联开关用于将信号传输到下一级。仿真结果表明,4级电荷泵的最大输出电压为7.41v,建立时间为0.85μs。

正稳压输出的电荷泵集成电路 正稳压输出的电荷泵集成电路 正稳压输出的电荷泵集成电路

正稳压输出的电荷泵集成电路

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过去,电荷泵电路主要应用于电压反转(v_(out)≈v_(in))或倍压电路(v_(out)≈2v_(in))中,它们的输出都不稳压,如icl7660、icl7662、max660等。近年来,利用电荷泵电路可进行升压和降压,并集成了新型稳压电路(电压调节电路),开发出无电感器的dc/dc变换器,它就是正稳压输出的电荷泵集成电路。本文介绍其主要特点、结构与工作原理及典型应用电路。

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电荷泵稳压电路 电荷泵稳压电路 电荷泵稳压电路

电荷泵稳压电路

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电荷泵稳压电路 4.5

降低功耗已成为超大规模集成电路的一个重要发展方向,而降低电源电压(目前vdd=1.8v甚至更低)是一种很有效的降低功耗的方法。而在非挥发性存储器电路中,为了能够将数据保持10年以上,

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三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法 三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法 三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法

三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法

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三阶电荷泵锁相环稳定性因子的定值方法 4.3

在研究三阶电荷泵锁相环系统的相位传输模型及相位传输函数的基础上,利用一元二次不等式方程的实数根判别式,建立影响系统稳定性的参数方程,计算确定了在保证环路相位裕度大于60°条件下,三阶电荷泵锁相环路稳定性因子(二阶滤波比率m、系统衰减因子ζ)及二阶滤波电容c1、c2的取值方法,并给出了稳定性因子及c1、c2在一定范围内的具体数值表,对同类环路的设计具有一定的指导意义。

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一种低压开关电荷泵的设计

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一种低压开关电荷泵的设计 4.5

设计了一款应用于亚微米工艺的传输只读存储器的编程高压的单阈值开关电荷泵。随着亚微米和深亚微米工艺的应用,n+/pwell结反向击穿电压和栅氧击穿电压都明显降低,用于只读存储器传送编程电压的两阈值开关电荷泵应用存在着极大的风险。单阈值开关电荷泵能实现内部高压结点只高于编程一个阈值电压,使开关电荷泵在传送高压时能安全工作。电路在tsmc0.35μm工艺得到仿真验证。

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RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计 RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计 RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计

RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计

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RS-232电路中带自动关断的电荷泵优化设计 4.7

提出了一种用于rs-232电路中的升降压式的开关电容电荷泵,并阐述了电荷泵的工作原理,在减小功耗,使泵压稳定等方面对提高电荷泵的性能做了研究。该电荷泵通过检测输出电压来控制泵压,达到了稳压输出;同时,通过对rs-232电路的输入端进行监测来控制电荷泵的工作,大大降低了芯片功耗。最后,经过仿真对其性能进行了验证。

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输出稳压的电荷泵反转器MAX889 输出稳压的电荷泵反转器MAX889 输出稳压的电荷泵反转器MAX889

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输出稳压的电荷泵反转器MAX889 4.8

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纳米/CMOS电路单元的快速映射 4.6

针对纳米/cmos混合电路(cmol)单元映射问题,提出一种基于混合遗传算法的映射算法.将任意布尔电路转换为适于cmol映射的基于或非门的电路,读入该电路进行染色体编码,形成初始种群;每一代种群经过二维交叉算子、变异算子进行解空间全局搜索,并引入模拟退火算法进行局部搜索使种群个体得以改进.对iscas和mcnc标准电路的实验结果表明,采用该算法进行求解不仅使电路面积小、时延短,且具有求解速度快、能处理规模较大电路的特点.

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稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759 稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759 稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759

稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759

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稳压输出的升/降压式电荷泵MAX1759 4.6

max1759是一种输出稳压的升压/降压式电荷泵电路。该器件主要特点有:输入电压范围1.6~5.5v,可输出稳压的3.3v或可由用户设定的2.5v到5.5v;输出电流可达100ma;静态电流低,降压式为50μa,升压式为85μa,有关闭电源控制,在关闭状态时耗电典型值为1μa;并且负载与输入端是断开的,内部振荡器工作频率为1.5mhz,因此

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高阶电荷泵锁相环稳定性分析新方法

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高阶电荷泵锁相环稳定性分析新方法 4.6

本文主要研究了电荷泵锁相环(cppll)的稳定性。针对传统分析方法中的不足,提出了一种根据开环伯德图进行仿真,得到环路稳定极限的方法。应用此方法不需要知道环路滤波器的元件值,只需要知道传递函数零极点的位置,代入simulink模型中,通过多次仿真确定参考频率与环路带宽比值的稳定极限。

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基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计 基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计 基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计

基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计

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基于HDMI视频信号接收的电荷泵PLL设计 4.7

介绍了一种实现hdmi中数字视频信号接收的方法,设计并实现了一种新的用于hdmi中像素数据和时钟信号恢复的电荷泵锁相环;通过v-i电路的改进降低了压控震荡器的增益,改善了控制电压的波动对压控震荡器频率的影响,从而减小时钟抖动;采用频率检测电路对输入时钟信号频率进行自动检测分段,可实现大的频率捕获范围,从而实现了对高达uxga格式的数字视频信号接收;采用hspice-rf工具对压控震荡器的抖动和相位噪声性能进行仿真,smic0.18μscmos混合信号工艺进行了流片验证,测试结果表明输入最大1.65gbit/s像素数据信号条件下pll输出的时钟信号抖动小于200ps.

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稳压型降压/升压式电荷泵MAX1759 稳压型降压/升压式电荷泵MAX1759 稳压型降压/升压式电荷泵MAX1759

稳压型降压/升压式电荷泵MAX1759

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稳压型降压/升压式电荷泵MAX1759 4.4

max1759是maxim公司2000年第1季度推出的新器件,是一种稳压型降压/升压式电荷泵集成电路。该器件主要特点有:输出稳压的3.3v固定电压或可调整的2.5~5.5v;输出电流可达100ma;输入电压可低于输出电压或高于输出电压,从16v到5.5v;低功耗,静态电流典型值为50μa;有关闭控制,在关闭状态时耗电仅1μa;在关闭状态时,负载与输入端不连接;电荷泵工作频率高达1.5mhz;无需电感仅需外接三个陶瓷电容;有电源工作状态信号输出;内部有短路保护及过热关闭保护;10引脚μmax封装;工作温度范围-40~+85℃。

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稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较 稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较 稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较

稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较

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稳压电荷泵和电感式DC/DC转换器的比较 4.6

电荷泵(也称为无电感式dc/dc转换器)是利用电容作为储能元件的特殊类型开关dc/dc转换器。与采用电感作为储能元件的电感式开关dc/dc转换器相比,电荷泵式转换器所具有的独特特点使其对于某些最终应用非常具有吸引力。本文将对比稳压电

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一种高压自适应频率电荷泵 一种高压自适应频率电荷泵 一种高压自适应频率电荷泵

一种高压自适应频率电荷泵

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一种高压自适应频率电荷泵 4.6

提出了一种新颖的高压自适应频率电荷泵结构,包含了变频振荡电路、电平变换电路和两级升压电路。与传统电感式电荷泵及脉冲宽度调制方式电荷泵相比,本结构有噪声小和轻载转换效率高两个突出的优点。该电路使用了csmc0.35μmbcdcmos工艺,在单片步进电机驱动芯片上的应用结果表明,该电荷泵具有效率高、易集成、反应快及稳定性好等优点,最大输出电流达3ma。

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MAX660电荷泵反极性开关集成稳压器的应用 4.7

为顺应初中级工程技术人员和电源技术爱好者的需求,al2009年第1期起,本刊将增设《电源电路集锦》栏目,供广大读者参考。希望能将您的要求和建议告知我们,我们将尽力满足您。

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电荷泵锁相环设计方法研究

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电荷泵锁相环设计方法研究 4.6

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安森美半导体推出业内首个浮动稳压电荷泵,取代隔离式电源 4.4

日前,全球先进电源管理解决方案供应商安森美半导体推出业内唯一用于低功率应用的浮动稳压电荷泵——nis6201。其设计可提供20ma的电流和8-15v的电压,nis6201的性价比特别高,可取代小型隔离式开关电源。该器件最适合的应用范围包括oring二极管驱动电压、浮动检测电路和led驱动器。

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高性能快速启动CMOS带隙基准及过温保护电路 4.4

设计了一种新颖的具有快速启动的高性能cmos带隙基准,利用pn结正向导通压降具有负温度系数,偏置电路提供的偏置电流具有正温度系数,实现了过温保护。采用上华0.5μm的cmos工艺模型进行设计和仿真,cadencespectre模拟结果表明带隙基准电压为1.242v。该电路温度系数低,电源抑制比高,启动速度快(启动时间仅10μs),过温保护性能良好。

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日前,全球先进电源管理解决方案供应商安森美半导体推出业内唯一用于低功率应用的浮动稳压电荷泵——nis6201。其设计可提供20ma的电流和8~15v的电压,nis6201的性价比特别高,可取代小型隔离式开关电源。该器件最适合的应用范围包括oring二极管驱动电压、浮动检测电路和led驱动器。

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CMOS集成电路中电源和地之间的ESD保护电路设计 4.5

讨论了3种常用的cmos集成电路电源和地之间的esd保护电路,分别介绍了它们的电路结构以及设计考虑,并用hspice对其中利用晶体管延时的电源和地的保护电路在esd脉冲和正常工作两种情况下的工作进行了模拟验证。结论证明:在esd脉冲下,该保护电路的导通时间为380ns;在正常工作时,该保护电路不会导通,因此这种利用晶体管延时的保护电路完全可以作为cmos集成电路电源和地之间的esd保护电路。

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4·2GHz CMOS射频前端电路设计 4.5

设计并实现了一个工作在4.2ghz的全集成cmos射频前端电路,包括可实现单端输入到差分输出变换的低噪声放大器和电流注入型gilbert有源双平衡混频器。电路采用smic0.18μmrf工艺。测试结果表明,在1.8v电源电压下,电路的功率增益可达到26db,1db压缩点为-27dbm,电路总功耗(含buffer)为21ma。

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音频功率放大器的CMOS电路设计 4.3

完成了一种桥式连接音频功率放大器的仿真和设计。该音频功率放大器的主体为桥式连接的两个运算放大器,使用尽可能小的外部组件提供高质量的输出功率,不需要输出耦合电容、自举电容和缓冲网络。应用cadence的spectre模拟仿真工具进行电路仿真,得到其电路指标如频响特性、电源电压抑制比、总谐波失真等均达到要求。该音频功率放大器具有良好的市场应用前景。

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Likang Huang

职位:岩土技术负责人

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计文辑: 是Likang Huang根据数聚超市为大家精心整理的相关快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 快速稳定的CMOS电荷泵电路的设计