提出了一种改进的高输入电压调整电路结构,该电路结构在TSMC 0.25μm BCD工艺平台进行验证。电路包括两个参考电压模块、两级调整电路和一个关断信号产生模块。介绍了初级电压调整和精确电压调整电路,可以产生稳定精确的输出电压,同时...提出了一种改进的高输入电压调整电路结构,该电路结构在TSMC 0.25μm BCD工艺平台进行验证。电路包括两个参考电压模块、两级调整电路和一个关断信号产生模块。介绍了初级电压调整和精确电压调整电路,可以产生稳定精确的输出电压,同时也提高了低输入电源电压时的输出电流能力。通过两级电源调整电路可以实现软启动功能,减小启动浪涌电压,提高启动性能。此外,关断模块产生可以可靠关闭高压模块和低压模块的两种控制信号,使得在待机模式下高压直流转换系统仅消耗极低的待机电流。该电路结构的输入电压可以在2.5~45 V宽幅范围内变化。在待机模式下,高压直流转换系统的待机电流最低仅300 n A,电源调整电路可以输出最高60 m A的负载电流。展开更多
文摘提出了一种改进的高输入电压调整电路结构,该电路结构在TSMC 0.25μm BCD工艺平台进行验证。电路包括两个参考电压模块、两级调整电路和一个关断信号产生模块。介绍了初级电压调整和精确电压调整电路,可以产生稳定精确的输出电压,同时也提高了低输入电源电压时的输出电流能力。通过两级电源调整电路可以实现软启动功能,减小启动浪涌电压,提高启动性能。此外,关断模块产生可以可靠关闭高压模块和低压模块的两种控制信号,使得在待机模式下高压直流转换系统仅消耗极低的待机电流。该电路结构的输入电压可以在2.5~45 V宽幅范围内变化。在待机模式下,高压直流转换系统的待机电流最低仅300 n A,电源调整电路可以输出最高60 m A的负载电流。