(8)
其中t1为充电过程中MOS管从饱和导通到进入线性区的时间是一个和工艺有关的常数。
充电过程的输出电压和时间的关系:
VOUT一体成型电感器=VDD-VTH-
(9)
由(8)、大电流电感 (9)两式明确了输出电压与时间的比例关系后根据工艺和仿真工具确定最小时钟频率,既要保证电容充放电完全又要尽量使用高频时钟减小电路功耗提高转换率。
(2)为了避免电容在没有完全充放电时即进入相对工作状态影响导通时间的准确性及对开关管性能的影响采用非交叠时钟信号。图5即为非交叠时钟的产生电路,CLK为原始的时钟信号,Φ1和Φ2为相位相反的非交叠时钟信号。
图5 非交叠时钟发生器原理图
6 仿真结果
本文介绍的电路采用贝岭1μP阱工艺在Cadence IC 5.0下仿真工具SPECTRE的电路仿真波形如图6所示。
图6电路仿真结共模电感器果
由仿真结果可知输出基本达到了预定要求-3V,误差不超过0.09V
小结
本文介绍了一电感器q值种采用开关电容技术产生负电压的电荷泵电路,通过对其工作原理的分析找到一系列改进性能的切口。同时通过提高MOS管的驱动,提高了开关管的速度,增强了电路的稳定性及转换效率,实践证明这一电路是很有使用价值的。
参考文献:
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[2] Toru Tanzawa and Tomoharu Tanaka. A Dynamic Analysis of the Dickson Charge Pu电感器生产mp Circuit. IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, AUGUST 1997;VOL.32: 1231
[3] 张立等. 现代电力电子技术. 科学出版社. 1995
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