【摘 要】
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工业信息化的浪潮极大地促进了开关电源的发展,电源管理模块作为电子信息设备的心脏,要支持越来越多功能各异的外接设备,因此高效率、大电流、快速响应成为衡量电源管理芯片
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工业信息化的浪潮极大地促进了开关电源的发展,电源管理模块作为电子信息设备的心脏,要支持越来越多功能各异的外接设备,因此高效率、大电流、快速响应成为衡量电源管理芯片性能的主要指标。本论文在深入理解充电芯片CC/CV工作方式和Buck型DC-DC工作原理的基础上,通过分析和定义指标,系统建模、电路设计和性能仿真验证,设计了一款宽输入范围、高效率、低成本的具有恒流/恒压控制模式的Buck型DC-DC芯片,为锂电池充电芯片提供电流和电压的适配。 本文详细对比了芯片恒流充电的各种控制方式,提出了一种新颖的控制方式。芯片的恒压充电采用Buck型DC-DC架构,对Buck型DC-DC整体电路稳定性进行了分析,探讨了二类和三类频率补偿网络的设计。芯片的环路调节采用峰值电流模方式,避免了拓扑本身产生的双极点,提高了对电源电压与负载变化的瞬态响应能力。针对恒压充电阶段负载电流变化的特点,设计了误差放大器电路,改善了恒压充电阶段环路的瞬态响应。为了提高采样准确性,设计了带有稳压功能电流比较器电路。此外,芯片还集成了软启动电路、过温保护、短路保护、电缆补偿等其他功能。 芯片设计采用某公司0.35μm BCD工艺模型,使用Cadence spectre仿真软件完成了对芯片的系统及主要功能模块的电路设计及仿真验证,仿真结果表明该芯片性能达到设计要求,最大工作电流可达到3A,最高输入电压达到40V,现已进入版图设计阶段。
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