【摘 要】
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近年来,随着数字处理器技术的迅猛发展,FLASH|习速存储器也被广泛地应用于手机,数码相机,多媒体播放器等各种电子产品中。电荷泵凭借其体积小,电磁干扰(EMI)小和低成本等优点
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近年来,随着数字处理器技术的迅猛发展,FLASH|习速存储器也被广泛地应用于手机,数码相机,多媒体播放器等各种电子产品中。电荷泵凭借其体积小,电磁干扰(EMI)小和低成本等优点,成为了产生FLASH存储器编程和擦除时所需高压的主要实现形式。随着便携式产品的广泛应用,如何减小电荷泵的功耗往往是一个关键的问题,而这又将导致纹波和效率的两大技术挑战,特别是当电荷泵用于深亚微米级IC芯片中时。本文根据NOR FLASH存储器的实际应用需求,完成了一款宽输入宽输出范围、低纹波、低过冲、高效率的位线驱动芯片。本文的主要工作和创新点包括:1、系统介绍了几种常用的高压产生电路和常用的电荷泵结构及其稳压系统,详细分析了相应电荷泵电路的工作原理,根据系统设计指标,选择了栅交叉耦合结构的电荷泵实现方式,提出了位线驱动器的系统解决方案。2、对于宽范围的输入电压(1.5V~2.1v)要求,采用自适应(6X/5X/4X)三种增益模式的方法实现了低纹波,低过冲,高效率的电荷泵电路,并且此增益模式可根据应用场合的不同实现1X~NX (N为整数)的不同调档模式。3、对于宽范围的输出负载电流(0.1mA~1.6mA)要求,设计了轻载电流检测模块并进行轻载调制,有效减小了轻载条件下的过冲和纹波并提高了轻载效率。4、在反馈控制方面,提出将变频调制(VFM)和电流调制相结合的新颖稳压方式,在保证电路功耗效率的同时又得到较低的输出纹波,实现恒压6.75V的输出。整个系统设计基于MXIC75nm1P3M CMOS工艺完成,在Cadence Spectre环境下搭建了电荷泵主体电路及各级子电路,对整个位线驱动器电路进行了仿真验证,仿真结果表明除芯片面积外,本设计电路达到了预期目标。
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