【三維晶片集成與封裝技術】+【積體電路設計中的電源管理科技】
國際知名學者40餘年集成電路研發和製造經驗,洞悉國際前沿和趨勢,熟悉先進科技和在主流產品
Description





【積體電路設計中的電源管理科技】
內容簡介
《集成電路設計中的電源管理技術》主要針對低壓和高壓電源管理電路設計進行了詳細討論。 《集成電路設計中的電源管理技術》力求簡化電路模型的數學分析,重點研究電源管理電路的功能和實現。 《集成電路設計中的電源管理技術》中包含了大量電路示意圖,以幫助讀者理解電源管理電路的基本原理和工作方式。 在具體內容方面,《集成電路設計中的電源管理技術》分章介紹了低壓和高壓器件、低壓差線性穩壓器設計、電壓模式和電流模式開關電源穩壓器、基於紋波的控制科技、單電感多輸出轉換器、基於開關的電池充電器以及能量收集系統等方面的內容。
《集成電路設計中的電源管理技術》內容詳實、實例豐富,可作為高等院校電子科學與科技、電子資訊工程、微電子、集成電路工程等專業高年級大學生和碩士研究生的課程教材,亦可作為從事集成電路、系統級設計,以及電源管理晶片設計和應用的工程技術人員的參攷書籍。
目錄
目錄
譯者序
原書前言
致謝
作者簡介
第1章引言1
11摩爾定律1
12工藝發展的影響:05 μ m~28nm的電源管理晶片1
121MOSFET結構1
122電晶體的尺度效應6
123漏電流功耗8
13先進工藝產品中電源管理集成電路的挑戰12
131多閾值電壓工藝12
132性能優化13
133與版圖有關的鄰近效應16
134對電路設計的影響17
14電源管理模塊中的基本定義18
141負載調整率18
142瞬態電壓變化19
143傳輸損耗和開關損耗20
144功率轉換效率21
參考文獻21
第2章低壓差線性(LDO)穩壓器設計23
21LDO穩壓器的基本結構24
211傳輸器件的類型26
22補償科技28
221極點分佈29
222零點分佈和右半平面零點34
23LDO穩壓器設計考慮36
231電壓差36
232效率38
233線性/負載調整率39
234負載電流突變引起的瞬態輸出電壓變化40
24類比LDO穩壓器43
241主極點補償的特性43
242無電容結構特點48
243低電壓無電容LDO穩壓器的設計54
244在多級無電容LDO穩壓器中通過使用電流迴響補償减少最小負載電流限制57
245具有前饋通路和動態增益調整的多級LDO穩壓器65
25LDO穩壓器的設計指導70
251模擬提示和結果分析71
252在交流分析模擬中打破閉環的方法72
253具有主極點補償的LDO穩壓器的模擬實例74
26數位LDO穩壓器設計82
261基本數位LDO穩壓器83
262具有網格非同步自定時控制(LASC)科技的數位LDO穩壓器85
263動態電壓縮減(DVS)88
27具有類比動態電壓縮減(ADVS)科技的開關數位/類比低壓差線性(D/A-LDO)
穩壓器98
271ADVS科技98
272可切換的D/A-LDO穩壓器101
參考文獻107
第3章開關電源穩壓器的設計109
31基本概念109
32控制方法與工作原理概述112
33開關穩壓器的小訊號模型與補償方法117
331電壓模式開關穩壓器的小訊號建模117
332閉環電壓模式中開關穩壓器的小訊號建模121
333電流模式開關穩壓器的小訊號建模136
參考文獻153
第4章基於紋波的控制科技(第1部分)154
41基於紋波控制的基本拓撲結構154
411遲滯控制157
412導通時間控制159
413關斷時間控制163
414具有峰值電壓控制和波谷電壓控制的恒定頻率科技165
415基於紋波控制拓撲結構總結166
42導通時間控制型降壓轉換器的穩定標準168
421穩定性判據的推導168
422輸出電容的選擇179
43採用小阻值RESR的多層陶瓷電容設計科技182
431採用附加斜坡訊號183
432採用額外的電流迴響通路184
433具有附加電流迴響通路的導通時間控制模式的比較232
434採用紋波整形科技補償小阻值RESR234
435紋波整形功能的實驗結果239
參考文獻246
第5章基於紋波的控制科技(第2部分)247
51增强電壓調整效能的設計科技247
511直流電壓調整精度247
512用於紋波控制的電壓二次方結構247
513採用附加斜坡或者電流迴響通路的電壓二次方實时控制科技251
514採用小阻值RESR的電壓二次方結構中的比較器253
515採用小阻值RESR的具有二次微分和積分科技的基於紋波控制科技261
516魯棒性强的紋波調整器269
52對於開關頻率變化降低電磁干擾的分析271
521迴響訊號抗干擾能力的提高273
522旁路通路對迴響訊號高頻雜訊的濾波273
523鎖相環調製器科技275
524不同vIN、vOUT、iLOAD情况下頻率變化的分析276
525用於偽恒定fSW的自我調整導通時間控制器286
53用於偽恒定fSW的最優化導通時間控制器293
531導通時間控制的優化算灋294
532具有等效vIN和vOUT,eq的Ⅰ型最優化導通時間控制器294
533具有等效vDUTY的Ⅱ型最優化導通時間控制器302
534頻率鉗比特器304
535不同導通時間控制器的比較304
536最優化導通時間控制器的模擬結果305
537最優化導通時間控制器的實驗結果309
參考文獻313
第6章單電感多輸出轉換器315
61單電感多輸出轉換器的基本拓撲結構315
611結構316
612交叉調整316
62單電感多輸出轉換器的應用317
621片上系統317
622可擕式電子系統318
63單電感多輸出轉換器的設計指導319
631能量傳輸通路319
632控制方法分類327
633設計目標329
64用於片上系統的單電感多輸出轉換器331
641電感電流控制中的疊加定理331
642雙模能量傳輸方法333
643能量模式轉換334
644自動能量旁路337
645瞬態交叉調整的消除338
646電路實現342
647實驗結果351
65平板電腦應用中的單電感多輸出轉換器科技361
651單電感多輸出轉換器中的輸出獨立柵極驅動控制361
652單電感多輸出轉換器中的連續導通模式/綠色模式相對忽略能量控制369
653單電感多輸出轉換器中的雙向動態斜率補償378
654電路實現383
655實驗結果390
參考文獻404
第7章基於開關的電池充電器406
71引言406
711純充電狀態409
712直接供電狀態409
713斷開狀態410
714充電和供電狀態410
72基於開關的電池充電器的小訊號分析411
73閉環等效模型416
74採用PSIM進行模擬423
75渦輪加速升壓充電器428
76內寘電阻對充電器系統的影響432
77設計實例:連續內建電阻監測436
771連續內建電阻監測的操作436
772連續內建電阻監測的電路實現438
773實驗結果442
參考文獻444
第8章能量收集系統445
81能量收集系統概述445
82能量收集源447
821振動電磁換能器449
822壓電發電機451
823靜電能量發生器451
824風力發電裝置453
825熱電式發電機454
826太陽電池456
827磁線圈457
828射頻/無線460
83能量收集電路461
831能量收集電路的基本概念461
832交流電源能量收集電路464
833直流電源能量收集電路469
84最大功率點跟踪471
841最大功率點跟踪的基本概念471
842阻抗匹配471
843電阻類比473
844最大功率點跟踪方法474
參考文獻479




