适用于LED常数电流驱动的高性能张驰振荡器的设计

适用于LED常数电流驱动的高性能张驰振荡器的设计

论文摘要

LED常数电流驱动芯片是如今全球最热门的研究方向之一。LED常数电流驱动芯片性能的好坏很大程度上取决于其内置振荡器性能的好坏。在现有的产品中,其内置振荡器多采用具有低成本、低功耗、占空比严格保持50%等优点的张驰振荡器。同时,这种振荡器也具有温度系数较大、电压系数较大、其输出频率易受工艺偏差影响等缺点。本文以LED常数驱动和张驰振荡器的原理为基础,设计出了适用于LED常数电流驱动的高性能张驰振荡器。鉴于现有张驰振荡器存在的缺点,本文详细讨论了张驰振荡器的温度系数、电压系数的来源以及工艺偏差给输出频率带来的影响。提出了引入带隙基准和混合电阻以降低充、放电电流的温度系数的方法,提出了引入LDO以降低电流镜和电容充、放电偏置电压的电压系数的方法,提出了利用微电子与固体电子学原理和版图艺术对充、放电电流进行工艺偏差补偿的方法。在此基础上,介绍了本文设计的带隙基准和LDO,着重介绍了本文设计的混合电阻和工艺偏差补偿电路,并对版图中需要注意的匹配性问题给出了解决方案。最后对张驰振荡器进行整体仿真,仿真结果表明,本文设计的张驰振荡器其输出频率的温度系数不超过600ppm/℃、电压系数不超过0.08%/V、最大误差不超过20%,典型动态功耗仅为455μW。其性能达到设计目标并超过现有产品。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1. 绪论
  • 1.1 课题研究背景
  • 1.2 国内外研究进展
  • 1.3 课题研究的目的和意义
  • 1.4 论文的章节和安排
  • 2. 张驰振荡器的设计与优化
  • 2.1 张驰振荡器的原理
  • 2.2 输出频率的设定
  • 2.3 张驰振荡器的设计
  • 2.4 张驰振荡器的优化
  • 2.5 本章小结
  • 3. 降低温度系数的方法
  • 3.1 温度系数的来源
  • 3.2 带隙基准原理
  • 3.3 基准电压电路的设计及优化
  • 3.4 基准电流电路的设计及优化
  • 3.5 启动电路的设计
  • 3.6 本章小结
  • 4. 降低电压系数的方法
  • 4.1 电压系数的来源
  • 4.2 LDO 基本原理
  • 4.3 LDO 的设计及优化
  • 4.4 本章小结
  • 5. 工艺偏差补偿的方法
  • 5.1 工艺偏差的影响
  • 5.2 工艺偏差补偿电路的设计
  • 5.3 版图中匹配性设计
  • 5.4 本章小结
  • 6. 张驰振荡器的整体仿真
  • 6.1 输出频率仿真
  • 6.2 动态功耗仿真
  • 6.3 本章小结
  • 7. 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录 本文设计的张驰振荡器的版图
  • 相关论文文献

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