【摘 要】
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随着半导体工艺技术的迅猛发展,现如今已经实现5nm工艺的量产,这使得内存技术能够朝着小型化、高集成度化方向快速地发展。低工作电压、低静态功耗、大电流等也成为为双倍速率同步动态随机存储器(Double Data Rate,DDR)芯片供电急需解决的问题。针对不同DDR芯片的供电要求,考虑选用具有较小的芯片面积,较低的静态工作电流且可输出高质量的输出电压而不产生输出电压纹波的低压差线性稳压器(LDO)
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随着半导体工艺技术的迅猛发展,现如今已经实现5nm工艺的量产,这使得内存技术能够朝着小型化、高集成度化方向快速地发展。低工作电压、低静态功耗、大电流等也成为为双倍速率同步动态随机存储器(Double Data Rate,DDR)芯片供电急需解决的问题。针对不同DDR芯片的供电要求,考虑选用具有较小的芯片面积,较低的静态工作电流且可输出高质量的输出电压而不产生输出电压纹波的低压差线性稳压器(LDO),但传统的LDO稳压器无法满足供电要求。因此在传统的LDO稳压器基础上进行改进,得到可双向带负载电流的线性终端稳压器,这种兼备吐纳能力的稳压器既能给DDR提供稳定的输出电压,又能输出和吸收安培级的大电流。本文设计一款兼备吐纳能力的DDR终端线性稳压器,该稳压器采用双电源电压供电,既可以提供稳定的输出电压,又可以输出和吸收安培级的大电流,解决了传统LDO只能输出而不能吸收大电流的问题,能够满足DDRⅠ/Ⅱ/Ⅲ和低功耗DDRⅢ/Ⅳ总线终端对电源供应的要求。内部误差放大器采用轨到轨输入结构的设计,拓展了稳压器输入共模电压范围;同时采用跨导线性环电路结构和简单的补偿电路结构的设计,使其在负载突变时提供快速的负载瞬态响应,来减小输出过冲。输出级上下功率管采用NMOS推挽式输出,既节约了版图面积,又可提供1A/2A/3A的大电流,极大提高了稳压器的带载能力。此外,还设计电压缓冲器为误差放大器提供灵活的参考电压;设计了过流保护电路、过温保护电路以及欠压锁定电路,保护芯片在恶劣的情况下不被损坏;浪涌电流保护电路保证输出端不会产生浪涌电流而损坏电容。本文的稳压器芯片基于华虹0.35μm CMOS工艺进行设计,采用Cadence软件进行仿真验证,仿真结果满足设计指标,并完成整体电路版图设计。对流片芯片进行测试,在输入电源电压VIN为5V,功率管输入电压VLDOIN为2.5V情况下,输出电压稳定在1.25V且可以输出/吸收1A/2A/3A负载电流;负载电流从0A突变到3A时,输出的过冲电压小于300m V;可在-45~160℃的温度范围内正常工作,其他保护电路均可正常工作,符合设计指标要求,所设计的芯片可满足DDRⅠ/Ⅱ/Ⅲ和低功耗DDRⅢ/Ⅳ芯片对电源供应的要求。
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