基于Verilog-A HDL高层次行为模型的大功率DC/DC开关电源芯片的设计研究

基于Verilog-A HDL高层次行为模型的大功率DC/DC开关电源芯片的设计研究

论文摘要

中央处理器(CPU)是现代电子系统的心脏,而直流电源则是CPU的心脏。随着集成电路设计水平的不断提高和半导体工艺的不断发展,现代CPU集成的功能越来越繁多,内部结构越来越复杂,同时其消耗的功率越来越大,对电源的要求也越来越苛刻,这使得CPU专用的直流电源转换芯片结构和功能也更加复杂。因此,研究基于CPU应用的大功率DC/DC电源转换电路是具有重要意义的工作。本文对大功率Buck型同步整流DC/DC开关转换电路进行了系统的理论及试验研究。本文提出了“中点会合”式的大规模模拟集成电路的设计方法和流程,采用Verilog-AMS语言建立模拟集成电路单元的高层次行为模型,运用“自顶向下”的方法完成对大规模模拟集成电路系统的设计以及功能模块的划分;针对划分好的模拟电路单元,运用“自底向上”的设计方法实现晶体管级电路的设计。新的设计方法能有效加快大规模模拟集成电路设计进度以及系统验证的完备性。本文在系统分析Intel公司的VRM9.0直流电源转换器设计标准和直流开关转换电路的工作原理基础上,深入研究模拟电路单元的性能参数,并利用模拟电路高层次描述语言Verilog-A,建立了模拟开关、全差分运算放大器、带隙基准电压源、模数转换器、电压检测、电平转移等模拟单元的高层次行为模型,对建立的各个模拟单元的功能进行了仿真验证。利用这些模拟单元的高层次模型构建了包括DC/DC开关转换控制电路和MOSFET驱动电路在内的完整的大功率Buck型同步整流DC/DC开关转换电路系统,并在行为级对设计的系统进行了仿真验证,通过行为级的系统设计,对整个系统进行了功能划分,从而得到了各个功能模块的电学特性参数,这些结果可以指导进一步的晶体管级电路设计。在建立的各个功能模块行为模型的基础上,对各个单元进行了晶体管级的电路设计。基于对模拟单元电路工作原理的分析,本文采用一级温度补偿和电阻二次分压技术设计的高性能CMOS带隙电压基准源电路,其输出电压为0.20-1.25V,大大扩展了原有带隙电压基准源的输出电压范围,并保证较低的温度系数;利用误差比较器的延迟时间来改善RC振荡器的精度,实现了同种工艺条件下RC振荡器周期精度的大幅度提高,在振荡频率为300KHz时,周期精度可以提高30%;采用温度计译码的结构,实现了5位高精度的DAC转换器电路,其输出电压从1.10V~1.85V变化,步长为25mV,输出电压误差为±1%,微分非线性误差小于0.25LSB,积分非线性误差约为0.5LSB。根据VRM9.0直流电源转换器设计标准,完成了电源电压检测,输出电压监控,以及过流过压保护电路的设计。本文提出了同时利用平均电流值均流和输出阻抗调整均流两种方法来实现两相Buck转换器输出电流的平均化,同时对输出电流和输出电压检测,采用电流反馈和电压反馈双环控制的方法,既提高Buck型开关转换电路的瞬态响应速度,又提高了输出电压和电流的精度。在对输出电流进行采样的过程中,利用输出电流大,而同步整流MOSFET导通电阻小的特点,省略了常用的电流检测电阻,而直接将同步整流管的导通电阻作为电流检测电阻,有效提高了开关转换器的转换效率。利用移位寄存器设计了“打嗝”模式的过流保护,有效地防止了在上电过程中由于电源电压的波动造成的误操作。在分析大功率Buck型同步整流DC/DC开关转换电路系统工作原理的基础上,确定了外围电路的参数,利用厂家提供的Spice模型参数对整个晶体管级的电路用Star-Sim(?)仿真器进行了验证。基于SinoMOS的0.8μm DPDM CMOS工艺和0.8μm高压(40V)DPDMBiCMOS工艺,分别完成了两相Buck型同步整流DC/DC开关转换控制电路和双通道MOSFET驱动电路的物理版图设计,完成了流片验证。根据两颗芯片的封装形式,设计了PCB测试版,并完成了两相Buck型同步整流DC/DC开关转换电路系统的测试,在设定输出电压为1.85V,负载电阻为47mΩ时,系统两路并联Buck转换器实现了电流共享,每路平均输出电流约为20A,系统输出电流约为40A,测试结果证明了设计的正确性。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • §1.1 CPU专用电源的现状和发展
  • 1.1.1 我国CPU发展现状
  • 1.1.2 CPU专用电源设计的发展现状
  • §1.2 复杂模拟/混合信号集成电路的设计方法学研究进展
  • §1.3 论文的主要工作与创新
  • §1.4 论文的结构
  • 第二章 脉宽调制型(PWM)集成DC/DC开关转换器设计基础
  • §2.1 高频开关转换器PWM控制技术发展回顾
  • §2.2 DC/DC开关转换器设计基础
  • 2.2.1 DC/DC开关转换器概述
  • 2.2.2 Buck型开关转换器的设计基础
  • 2.2.3 Boost型开关转换器的设计基础
  • 2.2.4 Buck-Boost型开关转换器的设计基础
  • 2.2.5 DC/DC开关转换器的统一数学模型
  • §2.3 同步整流技术基础
  • 2.3.1 整流二极管的功耗分析
  • 2.3.2 同步整流的工作原理
  • 2.3.3 同步整流管的性能分析
  • §2.4 电流平均分配技术基础
  • 2.4.1 输出阻抗平均电流法
  • 2.4.2 主从设置平均电流法
  • 2.4.3 平均电流均流法
  • §2.5 集成DC/DC转换电路常用的高压工艺
  • §2.6 本章小结
  • 第三章 基于Verilog-A HDL的数模混合电路的高层次行为建模流程和设计方法研究
  • §3.1 混合信号集成电路高层次设计基础
  • 3.1.1 Verilog-A HDL语言简介
  • 3.1.2 基于Verilog-A HDL语言的混合信号集成电路设计流程
  • §3.2 基于Verilog-A HDL的模拟电路行为模型及仿真
  • 3.2.1 基于Verilog-A HDL的模拟电路理想行为模型
  • 3.2.2 基于Verilog-A HDL的模拟电路系统行为模型及仿真
  • §3.3 本章小结
  • 第四章 两相Buck型DC/DC开关转换器高层次行为模型设计
  • §4.1 VRM9.0标准介绍
  • 4.1.1 电气规格
  • 4.1.2 输入电压和电流
  • 4.1.3 控制端的输入
  • 4.1.4 远程电压控制
  • 4.1.5 电源就绪输出信号
  • 4.1.6 VRM就绪信号
  • 4.1.7 效率
  • 4.1.8 隔离
  • 4.1.9 失效保护
  • §4.2 两相DC/DC开关转换控制器高层次行为模型设计研究
  • 4.2.1 5位D/A转换器的高层次模型研究
  • 4.2.2 高性能带隙基准源的高层次行为模型研究
  • 4.2.3 基于Verilog-A HDL语言的电流共享单元的高层次行为模型研究
  • 4.2.4 基于Verilog-A HDL语言的输出电压检测单元的高层次模型研究[
  • 4.2.5 两相DC/DC开关转换控制器的系统设计
  • §4.3 双通道MOSFET驱动器高层次行为模型设计研究
  • 4.3.1 电源检测/保护单元高层次模型设计
  • 4.3.2 振荡器单元高层次模型设计设计
  • 4.3.3 电平转换单元高层次模型设计
  • 4.3.4 双通道MOSFET驱动器高层次模型设计
  • §4.4 基于行为模型的两相Buck型同步整流开关转换器系统设计
  • §4.5 本章小结
  • 第五章 两相Buck型DC/DC开关转换器电路设计研究
  • §5.1 两相DC/DC开关转换控制器电路设计研究
  • 5.1.1 高精度带隙基准源设计
  • 5.1.2 五位DAC电路设计
  • 5.1.3 PWM产生电路设计
  • 5.1.4 电流共享单元电路设计
  • §5.2 双通道MOSFET驱动电路设计研究
  • 5.2.1 功率MOSFET的驱动
  • 5.2.2 PWM检测单元电路设计
  • §5.3 两相Buck型同步整流DC/DC开关转换器电路设计研究
  • 5.3.1 两相Buck型同步整流DC/DC开关转换器电路设计
  • 5.3.2 基于Star-Sim仿真器的晶体管级全电路仿真验证
  • §5.4 本章小结
  • 第六章 两相Buck型同步整流DC/DC开关转换器测试
  • §6.1 测试内容
  • §6.2 测试结果
  • 第七章 研究总结和展望
  • §7.1 研究工作的总结
  • §7.2 进一步研究工作的展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间参加的科研项目和研究成果
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].DC/DC变换器在船用微电网储能系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(12)
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    • [5].交错并联技术在双向DC/DC变换器中纹波抑制分析与应用[J]. 仪表技术 2017(10)
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    • [8].一种应用于多相同步降压型DC/DC的误差放大器[J]. 固体电子学研究与进展 2020(02)
    • [9].应用于并联DC/DC变换器的新型自动均流技术研究[J]. 电子技术应用 2016(05)
    • [10].燃料电池DC/DC变换器的设计[J]. 电源技术 2016(08)
    • [11].一种新型交错并联双向DC/DC变换器[J]. 中国电机工程学报 2013(12)
    • [12].开机浪涌电流抑制模块在通信用DC/DC变换器的应用[J]. 无线互联科技 2013(10)
    • [13].双向DC/DC变换器中耦合电感的应用研究[J]. 电源学报 2012(03)
    • [14].DC/DC电源用光电耦合器低频噪声测试方法研究[J]. 微电子学 2012(05)
    • [15].单周期控制DC/DC变换器稳定性分析[J]. 电力电子技术 2011(07)
    • [16].一种交错并联双向DC/DC变换器仿真的研究[J]. 电气技术 2010(S1)
    • [17].DC/DC变换器自适应模糊逻辑控制器设计[J]. 电气传动自动化 2010(03)
    • [18].DC/DC变换器自适应模糊逻辑控制器设计[J]. 通信电源技术 2010(03)
    • [19].正激式DC/DC多路输出变换器设计[J]. 磁性材料及器件 2009(01)
    • [20].基于有源箝位反激拓扑的高效DC/DC变换器研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(15)
    • [21].基于二重积分滑模控制DC/DC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2015(11)
    • [22].电动汽车DC/DC变换器辐射发射抑制[J]. 安全与电磁兼容 2015(04)
    • [23].一种燃料电池车用复合式DC/DC变换器[J]. 电力电子技术 2014(06)
    • [24].DC/DC变换器并联均流技术[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2013(01)
    • [25].DC/DC开关电源的设计与实现[J]. 河南机电高等专科学校学报 2012(02)
    • [26].单相并网逆变器前级交错并联DC/DC变换器的研究[J]. 电力系统保护与控制 2012(12)
    • [27].全桥双向DC/DC变换器移相控制策略的改进[J]. 电力电子技术 2011(09)
    • [28].DC/DC变换器在航天器二次电源中的应用[J]. 空间科学学报 2011(06)
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    • [30].一种高升压比软开关DC/DC变换器的研究[J]. 电力电子技术 2017(03)

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