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文檔簡介
1、隨著集成電路設(shè)計(jì)與制造工藝的進(jìn)步,越來越多的電子設(shè)備,諸如智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、平板電腦等日益小型化、輕便化以及智能化。這些電子設(shè)備的工作離不開電源持續(xù)地提供能量,而隨著電子設(shè)備功能的不斷提升,對電源芯片的要求也不斷提高,如何使電源高效率、低損耗的輸出能量成為電源芯片的研究熱點(diǎn)。
在電源管理芯片中,DC-DC(Direct Current-Direct Current)轉(zhuǎn)換器由于其高效率、低功耗等特性在電源領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛
2、。作為DC-DC轉(zhuǎn)換器的重要模塊之一,電流檢測電路對于轉(zhuǎn)換器的過流保護(hù)和電流控制模式下轉(zhuǎn)換器中的反饋回路都有著重要意義。
本文在總結(jié)近幾年來國內(nèi)外電流檢測技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和分析傳統(tǒng)電流檢測電路優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了傳統(tǒng)片上電流檢測電路,緩解了傳統(tǒng)電路中的電流分享、環(huán)路增益低等問題,從而提高了電流檢測精度。本文的仿真都是基于SMIC0.18μm CMOS工藝,利用Cadence平臺(tái)上的仿真工具對改進(jìn)后的電流檢測電路的溫度特性、工藝
3、特性、輸入電壓特性以及環(huán)路增益特性等進(jìn)行仿真。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示不同溫度、不同工藝角下改進(jìn)后電流檢測電路的精度都超過了95%,最高達(dá)到了99%。當(dāng)輸入電壓范圍在1.62V至2.0V時(shí),電流檢測精度變化很小,基本保持在98%左右,說明改進(jìn)后的電流檢測電路在輸入電壓變化時(shí)仍然保持了較高的檢測精度。環(huán)路增益通過仿真達(dá)到了42dB,相位裕度為45度,帶寬為80MHz,說明電路具有良好的環(huán)路增益和響應(yīng)速度。最后將本文改進(jìn)后的電流檢測電路與傳統(tǒng)的電流檢測
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