資料介紹
各種便攜式電子產品,如照相機、攝像機、手機、筆記本電腦、多媒體播放器等都需要DC-DC變換器等電源管理芯片。這類便攜式設備一般使用電池供電,總能量有限,因此,電源芯片需要最大限度地降低工作電壓,延長電池的使用壽命。傳統DC-DC的工作電壓一般都在1.0 V以上,本文設計了一種DC-DC升壓型開關電源的低壓啟動電路,啟動電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個在不同電源電壓范圍內工作頻率較穩定的振蕩器電路,利用電壓檢測模塊進行合理的切換,解決了低輸入電壓下電路無法正常工作的問題,并在0.5μm CMOS工藝庫( VthN = 0.72 V, VthP = -0.97 V)下仿真。仿真結果表明,在0.8 V低輸入電壓時,通過此升壓型開關電源,可以將VDD升高至3.3 V.
電路整體示意圖
DC-DC升壓型開關電源在低輸入電壓下工作,利用控制電路導通和關斷功率管,在功率管導通時,電感儲存能量;當功率管關斷時,電感釋放能量,對輸出電容充電,輸出電壓升高。當輸入電源低至1. 0 V以下,如果DC-DC芯片的驅動電壓取自輸入電源,芯片內部電路就不能正常工作,DC-DC便無法啟動;如果DC-DC芯片的驅動電壓取自輸出電壓,同樣,芯片根本無法啟動及進行任何升壓動作。本文針對輸入電源電壓變化范圍較大,在考慮商業成本的情況下,設計了2個振蕩器電路:主振蕩器和輔助振蕩器。輔助振蕩器靠輸入電壓供電,0. 8 V即能起振,在V DD升至1.9 V以前控制功率管的導通與關斷,使V DD逐步抬升。主振蕩器靠輸出電壓即VDD供電,在VDD升至1.9 V以后以一個較穩定的頻率工作,抬升并維持輸出電壓。電路的整體示意圖如圖1所示。該電路包括主振蕩器、輔助振蕩器以及它們的切換電路、帶隙基準電路、PWM比較器、過壓保護電路、過流保護電路等。
圖1 DC-DC升壓型開關電源芯片的整體示意圖
主振蕩器的設計
本文所設計的主振蕩器采用如圖2所示的環形振蕩器結構。VC1, VC2分別為過壓保護電路,PWM比較器的輸出信號,MP10和MP11為帶隙基準提供的鏡像電流,合理的控制鏡像電流和電容C1 , C2的大小,即能夠使主振蕩器在1. 9~ 8 V的V DD區間輸出350 kHz左右較穩定的振蕩頻率。
圖2主振蕩器電路輔助振蕩器的設計
輔助振蕩器電路采用環形振蕩器結構,它利用亞閾值導通的原理,使得起振電壓降至0. 8 V,但是這個輔助振蕩器在0. 8~ 1. 9 V的VDD區間里頻率變化很大,會在電路啟動階段造成很大的浪涌電流,造成系統的不穩定。
電路整體示意圖
DC-DC升壓型開關電源在低輸入電壓下工作,利用控制電路導通和關斷功率管,在功率管導通時,電感儲存能量;當功率管關斷時,電感釋放能量,對輸出電容充電,輸出電壓升高。當輸入電源低至1. 0 V以下,如果DC-DC芯片的驅動電壓取自輸入電源,芯片內部電路就不能正常工作,DC-DC便無法啟動;如果DC-DC芯片的驅動電壓取自輸出電壓,同樣,芯片根本無法啟動及進行任何升壓動作。本文針對輸入電源電壓變化范圍較大,在考慮商業成本的情況下,設計了2個振蕩器電路:主振蕩器和輔助振蕩器。輔助振蕩器靠輸入電壓供電,0. 8 V即能起振,在V DD升至1.9 V以前控制功率管的導通與關斷,使V DD逐步抬升。主振蕩器靠輸出電壓即VDD供電,在VDD升至1.9 V以后以一個較穩定的頻率工作,抬升并維持輸出電壓。電路的整體示意圖如圖1所示。該電路包括主振蕩器、輔助振蕩器以及它們的切換電路、帶隙基準電路、PWM比較器、過壓保護電路、過流保護電路等。
圖1 DC-DC升壓型開關電源芯片的整體示意圖
主振蕩器的設計
本文所設計的主振蕩器采用如圖2所示的環形振蕩器結構。VC1, VC2分別為過壓保護電路,PWM比較器的輸出信號,MP10和MP11為帶隙基準提供的鏡像電流,合理的控制鏡像電流和電容C1 , C2的大小,即能夠使主振蕩器在1. 9~ 8 V的V DD區間輸出350 kHz左右較穩定的振蕩頻率。
圖2主振蕩器電路輔助振蕩器的設計
輔助振蕩器電路采用環形振蕩器結構,它利用亞閾值導通的原理,使得起振電壓降至0. 8 V,但是這個輔助振蕩器在0. 8~ 1. 9 V的VDD區間里頻率變化很大,會在電路啟動階段造成很大的浪涌電流,造成系統的不穩定。
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