低功耗高性能能量自激型电源管理集成电路

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61204035
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    32.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0402.集成电路设计
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Wireless transmission of power is more and more popular in applications where batteries cannot be used due to size, lifetime, or cost constraints. Passive radio frequency identification (RFID), implantable microelectronic devices, and wireless sensor nodes are some of the examples. These so-called energy-autonomous systems usually induce an AC power carrier signal through a pair of tuned inductively-coupled coils. A rectifier follows the receiver LC-tank circuit to convert the AC carrier signal to a DC voltage, which supplies the rest of the system after being regulated by a low-power low-dropout (LDO) regulator. The small coupling coefficient between the two coils, particularly when they are misaligned, is the bottleneck in inductive power transmission. On the other hand, the performances such as transient response and power supply ripple rejection (PSRR) of LDO regulator are often limited by its ultra-low quiescent current. This project targets for low-voltage high-efficiency rectifier and fully integrated low-power LDO regulator with fast transient response and high PSRR. Different state-of-the-art topologies of rectifier will be analyzed and the power efficiency will be modelled with mathematical methods. Digital-controlled dynamic biasing technique will be proposed and implemented to enhance the transient response of LDO regulator without large RC components, which can save large chip area. Embedded power supply ripple feed-forward path will be proposed and implemented to improve the PSRR under wide bandwidth, while even no any more static power is consumed. All circuits will be designed and verified in (deep) sub-micro CMOS process, and target for industrial applications with the intellectual property (IP) of these energy-autonomous power management ICs.
无线电源传输越来越广泛应用于电池因尺寸、使用寿命及成本控制等因素而无法或不便使用的系统中,如医疗植入器件、无源射频识别标签及无线传感器节点等。在这些称之为能量自激型的无线供电设备中,电源管理成为影响系统性能的关键因素。围绕实现低输入电压、高转换效率这一目标,对AC-DC整流器电路各种拓扑结构进行深入细致的理论研究,总结影响转换效率及输入电压受限等问题,设计出新型低电压高效率的整流电路。针对超低功耗的DC-DC稳压电路,研究无需外部电容补偿的全集成线性稳压电路。通过数字化检测动态偏置电路,使稳压电路能够在极低功耗下获得良好的瞬态响应能力,且无需RC高通滤波电路,大大节省了芯片面积。采用嵌入式电源纹波前馈通路,在无额外静态功耗下获得高电源纹波抑制(PSRR)能力。设计的低电压高效率整流器及全集成快速高PSRR线性稳压器将在(深)亚微米CMOS下流片验证,并形成电源芯片IP,直接面向产业界应用。

结项摘要

应用日益广泛的医疗植入器件、无源射频识别标签及无线传感器节点等需要极低的静态功耗以维持较长时间的工作能力。因此,电源管理电路需具备高效率、低功耗等性能。本项目主要研究高效AC-DC及低功耗低压差线性稳压器(LDO)中的相关技术问题。.通过结合传统整流器和LDO,设计了高度集成的AC-DC稳压器,减少了输出电容大小及数量,提高了转换效率。0.18-μm CMOS下的仿真结果表明13.56 MHz下转换效率可达80%。.详细分析了LDO的电源纹波抑制(PSR)性能,总结了提升PSR的基本方法。提出一种简单独到的电源纹波前馈技术,跟传统电路相比,只需多采用两个无源低通滤波器,通过复用误差放大器缓冲输出级,在不增加电路静态功耗前提下有效改善了LDO低频至中频段PSR。基于0.18-μm CMOS的流片测试结果表明,25mA负载下2.5MHz时PSR可达到–85dB,5MHz内PSR优于–55dB。通过带宽扩展技术,进一步的设计可实现10MHz以内PSR性能优于–63dB。.主要从三方面针对低功耗LDO瞬态响应增强技术展开了研究。(1)采用先进补偿技术提升了环路增益、扩展了环路带宽。将共源共栅电流源电路嵌入到全集成的FVF-LDO中去,直流增益提升了33%,环路带宽增加了56%。(2)采用先进放大器结构扩展了带宽并增大了压摆率。通过将六级具备低阻特性的小增益放大级进行级联,在24μA静态电流下即使驱动15nF的大电容负载,也可以获得接近100dB的直流增益、1.46MHz的单位增益带宽、以及0.47 V/μs的压摆率。(3)提出了数字检测技术用于提高LDO瞬态性能。由于无需采用无源高通滤波器进行尖峰检测,电路面积大为减小。.在光电能量获取等应用中研究通过使用单电感多输出(SIMO)DC-DC来减少电感数目,减小板级空间,降低元件成本。目前阶段,定位于针对通用型DC-DC开展研究。提出了自动升降压型SIMO DC-DC电路,采用一阶锁相环和相位自动分配技术,有效解决了多路负载不平衡的难题,并将电感电流锁定时间大大缩短,减小了平均电感电流,提升了转换效率。.针对具体应用,研发了一个适用于无线传感器节点的锁相环发射机电路,提出了一种环路带宽校准技术,有效校准了数字预加强滤波器和锁相环之间的数模误差。后续工作还将结合高PSR的LDO稳压器,研究电源电路PSR性能对射频电路的影响。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(13)
专利数量(0)
A CMOS Delta-Sigma PLL Transmitter with Efficient Modulation Bandwidth Calibration
具有高效调制带宽校准功能的 CMOS Delta-Sigma PLL 发送器
  • DOI:
    10.1109/tcsi.2015.2441965
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Circuits and Systems I-Regular Papers
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Ye, Hui;Xu, Ken;Liang, Xiaofeng;Lu, Yan
  • 通讯作者:
    Lu, Yan
An Area-Efficient 96.5%-Peak-Efficiency Cross-Coupled Voltage Doubler With Minimum Supply of 0.8V
An%20面积效率%2096.5%-峰值效率%20交叉耦合%20电压%20倍增%20With%20最小值%20电源%20of%200.8V
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Circuits and Systems II-Express Briefs
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Kai Ho Mak;Jianping Guo;Hua Chen;Ka Nang Leung
  • 通讯作者:
    Ka Nang Leung
Power-Area-Efficient Transient-Improved Capacitor-Free FVF-LDO With Digital Detecting Technique
采用数字检测技术的功率面积高效瞬态改进无电容器 FVF-LDO
  • DOI:
    10.1049/el.2014.3330
  • 发表时间:
    2015-01
  • 期刊:
    Electronics Letters
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Jianping Guo;Marco Ho;Ka Yee Kwong;Ka Nang Leung
  • 通讯作者:
    Ka Nang Leung
基于TD-LTE终端的连续时间ΣΔ ADC的设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    中山大学学报自然科学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈弟虎;叶晖;徐肯;郭建平
  • 通讯作者:
    郭建平
A 0.7 V 24 μA Hybrid OTA Driving 15 nF Capacitive Load With 1.46 MHz GBW
以 1.46 MHz GBW 驱动 15 nF 电容负载的 0.7 V 24 μA 混合 OTA
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    IEEE Journal of Solid-State Circuits
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Mui, Tin Wai;Ho, Marco;Goh, Wang Ling;Leung, Ka Nang
  • 通讯作者:
    Leung, Ka Nang

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其他文献

受蚜虫危害与干旱胁迫的冬小麦高光谱判别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵俊芳;房世波;郭建平
  • 通讯作者:
    郭建平
近50年东北地区≥10℃农业热量资源对气候变化的响应
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    自然灾害学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵俊芳;穆佳;郭建平
  • 通讯作者:
    郭建平
1.5 ℃增暖对全球和区域影响的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    气候变化研究进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟盘茂;余荣;周佰铨;陈阳;郭建平;卢燕宇
  • 通讯作者:
    卢燕宇
东北春玉米非线性积温模型参数改进
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    应用气象学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李蕊;郭建平
  • 通讯作者:
    郭建平
Chlorido(pyridine-2-carboximidamide-kappa(2)N(1),N(2))zinc(II) chloride dihydrate
氯化(吡啶-2-甲脒酰胺-κ(2)N(1),N(2))氯化锌(II)二水合物
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    郭建平
  • 通讯作者:
    郭建平

其他文献

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郭建平的其他基金

全负载高效率高自适应性压电能量收集接口芯片关键技术研究
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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