低压半桥驱动芯片-台州低压半桥驱动-明达微电子(查看)

产品编号:71944265 修改时间:2020-07-04 12:22
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低功耗LDO的实现:主要在电路设计上进行分析和讨论

基于工艺厂提供的新版本的model对LDO的电路进行验证。在满足相关设计参数的同时,低压半桥驱动怎么样,把“低功耗”作为电路实现的关键点。一方面,要求LDO有一个稳定性高的系统结构。从LDO的基本工作原理入手,对LDO的结构进行分析和讨论,找出一个合适可行的稳定结构。LDO的基本架构稳定可靠,才能保证LDO的电路设计可实现;一方面,从模块的电路设计着手,加入芯片保护功能。比如加入过流保护等自保护电路,在芯片出现非正常状态时能及时做出反应,避免芯片被烧毁,使芯片更安全可靠。另外,由于此LDO为独立的测试芯片,因此必须设计I/O模块电路,并组建一个I/O环路,在该环路上必须存在完整的ESD(Electro-StaticDischarge静电泄放)泄放通路,保障芯片测试时不会出现ESD带来的失效;另一方面,结合65nm的CMOS工艺特征,同时按照实际的电路设计,台州低压半桥驱动,对每个模块的版图的绘制要点都做了分析。在保持电路一致性的同时,对版图做更多失效方面的考虑和特殊处理。比如做ESD和LatchUp(闩锁效应)等失效分析,尽可能的去减弱甚至消除失效带来的问题,使芯片有更高的良率,更高抵御失效的能力,提升其生产制造可靠性。





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充分利用微控制器上集成的功能 微控制器已经将许多硬件集成到一块芯片之中,使用这些功能比用扩展方式扩展外围电路要有效得多。首先单片化的成本要比使用扩展方式低,而且性能更好。如外围器件的驱动电压很难降低到微控制器芯片的水平,低压半桥驱动芯片,微控制器可以降低到1.8V,外围电路降到3V恐怕有相当多的芯片就会工作不稳定,而微控制器内部集成的硬件却可以有更好的电压适应能力。






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采用“与”门实现的时钟控制电路。门控寄存器时钟的原理是当寄存器保持数据时,关闭寄存器时钟,以降低功耗。然而,门控时钟易引起毛刺,必须对信号的时序加以严格限制,并对其进行仔细的时序验证。




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