【摘 要】
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随着电子设备小型化、低成本、高效率的要求。尤其是IOT设备的增长,在许多场景中,例如干电池和纽扣电池供电的应用,需要用到升压芯片给传感器或者通讯模块供电。传统的BOOST静态功耗较大,静态功耗往往都在10 u A以上,只有在传感器和通讯模块工作时才打开升压芯片,往往会带来信号检测延时。本文设计了一款静态功耗低至2.5 u A的BOOST型DC-DC转换器,在低电源电压下能够正常工作,具有CCM,D
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随着电子设备小型化、低成本、高效率的要求。尤其是IOT设备的增长,在许多场景中,例如干电池和纽扣电池供电的应用,需要用到升压芯片给传感器或者通讯模块供电。传统的BOOST静态功耗较大,静态功耗往往都在10 u A以上,只有在传感器和通讯模块工作时才打开升压芯片,往往会带来信号检测延时。本文设计了一款静态功耗低至2.5 u A的BOOST型DC-DC转换器,在低电源电压下能够正常工作,具有CCM,DCM,突发模式三种工作方式。本芯片采用迟滞电流模式控制,通过对电感电流进行全周期采样,得到锯齿波信号,进入迟滞比较器得到方波控制功率级,对输出电压进行调节;迟滞电流控制模式无需斜坡补偿电路,无需振荡器电路,适用于低功耗设计。芯片采用同步整流技术,设计了启动振荡器与电荷泵保证低压启动能力;根据不同的负载,可以CCM,DCM,突发模式切换。本文提出了一种结构简单的实现突发模式的方式,通过检测误差放大器输出电压切换工作阶段与非工作阶段。当负载电流较低时,可以通过B-EN引脚使芯片进入突发模式,或维持DCM模式,以获得更高的效率或更低的纹波。突发模式可提供至多20 m A的负载电流;在突发模式下,芯片内大部分模块关断,负载电流由输出端电容供电,当电压下降到设定的阈值后,再通过迟滞电流模式对输出电压进行充电,该模式下纹波约为30~80 m V,静态电流低至2.5 u A;上电与关断过程由内置突发模式控制电路完成,该控制电路通过检测EA比较器输出信号来实现对芯片的控制;设计的突发模式电路结构简单,系统功耗较低。基于GSMC_L018S4G9工艺,对设计的芯片进行了仿真分析。经过仿真验证,本芯片具有1.2~4.5 V宽输入电压范围,2.4~5.5 V输出电压范围,静态功耗低至2.5 u A,最大电感电流为1 A,CCM模式下输出电压纹波约为10 m V,20 u A下转换效率可达80.78%,100m A下转换效率可达94.13%,可满足各种电池供电的小型电子系统的要求。
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