طراحی یک مبدل dc-dc برای کاهش توان در تکنولوژی cmos مقیاس نانو

thesis
abstract

در این پایانامه طراحی یک مبدل dc-dc در تکنولوژی cmos 16nm انجام می گردد. مبدل های dc-dc جهت کاهش توان مصرفی و افزایش عملکرد مدارهای مجتمع cmos استفاده می شوند. ابتدا به معرفی روش های تبدیل ولتاژ در سطح نانومتر و غیر نانومتر در گذشته پرداخته می شود و سپس یک مبدل ولتاژ باک در سطح 16 نانومتر cmos شبیه سازی شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی انجام شده استفاده از سوئیچ کمکی در مدار مبدل ولتاژ، برای راه اندازی نرم سوئیچ اصلی است و باعث می شود که تلفات سوئیچ زنی، در جریان صفر کاهش یابد و در نتیجه راندمان بالاتر و ولتاژ وجریان خروجی بهتری نسبت به مبدل باک معمولی درتکنولوژی مقیاس 16 نانومترcmos بدست آید. در این طرح ولتاژ ورودی 1 ولت است که با استفاده از روش، سوئیچ زنی در جریان صفر دو ولتاژ متفاوت 0.4 و 0.55 با حداکثر جریان های به ترتیب 80 میکرو آمپر و 106 میکرو آمپر و حداکثر راندمان 80% در مقیاس 16 نانومتر cmos بدست آمده اند.

Already have an account?login

similar resources

طراحی و شبیه سازی یک مبدل dc-dc بهینه در تکنولوژی cmos

در این پایان نامه، منبع تغذیه سوئیچینگ باک به منظور استفاده در تجهیزات الکترونیکی قابل حمل طراحی و شبیه سازی شده است. به بیان روشن تر، این فرآیند ابتدا با تحلیل دقیق پاسخ فرکانسی مبدل باک و در نظر گرفتن تاثیر عناصر تشکیل دهنده ی آن و آثار پارازیتی آن ها به انجام رسیده است. سپس محدوده ی فرکانس کلیدزنی در بازه ی وسیع ولتاژ ورودی از 4/1 تا 2 ولت، جریان بار خروجی از صفر تا یک آمپر و ولتاژ خروجی 2/1...

تحلیل، طراحی و شبیه‌سازی یک مبدل dc/dc کاهنده با کلیدزنی تحت ولتاژ و جریان صفر

این مقاله به تحلیل و طراحی یک ساختار از مبدل‌های dc/dc کاهنده با کلیدزنی نرم می‌پردازد. یکی از مزیت‌های ساختار پیشنهادی کاهش تلفات کلیدزنی و نیز کاهش تنش ولتاژ و جریان روی المان‌های مدار به دلیل کلیدزنی نرم است. در این ساختار روشن شدن کلیدها تحت ولتاژ صفر و جریان صفر بوده و خاموش شدن آن‌ها تحت ولتاژ صفر است. مزیت دیگر ساختار ارائه شده امکان کلیدزنی در فرکانس‌های بالا است. در این مقاله اصول عمل‌...

full text

طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل DC-DC رزنانسی سوئیچینگ نرم جدید نوع کاهنده

در این مقاله یک مبدل جدید DC-DC کاهنده رزنانسی از خانواده مبدلهای سوئیچ رزناتور (SwRC) ارائه شده است که شرایط سوئیچینگ نرم از نوع ZCS برای هر دو سوئیچ هم در گذار روشن شدن و هم در گذار خاموش شدن فراهم آمده است. از اینرو تلفات سوئیچینگ کاهش یافته و قابلیت افزایش فرکانس سوئیچینگ جهت ارتقاء چگالی توان مبدل فراهم گردیده است. تعداد المانهای بکار رفته در این مبدل پایین است و لذا صرفه اقتصادی خواهد داش...

full text

به‌کارگیری کنترل فازی برای مبدل DC-DC شبه منبع امپدانسی

ایده مبدل شبه منبع امپدانسی از مبدل منبع امپدانسی گرفته شده است. اینورتر شبه منبع امپدانسی برای اولین بار در سال 2007 پیشنهاد شد. این مبدل تمام توانایی­ های مبدل منبع امپدانسی را دارا می­ باشد و می­ توان آن را برای تبدیل توان  dc-to-ac، ac-to-dc، ac-to-ac و dc-to-dc استفاده نمود. مبدل شبه منبع امپدانسی یک شبکه امپدانس منحصر به فرد متشکل از دو سلف، دو خازن و دو المان سوئیچینگ است. از مزایای مبدل...

full text

ارائۀ یک مبدل غیر ایزولۀ DC-DC با ضریب افزایندگی بالا برای کاربرد در انرژی خورشیدی

In this paper, a new non-isolated transformerless high step up Dc-Dc converter with low voltage stress on the active switch for solar energy application is proposed. The converter topology is simple, which makes the control scheme simple. In this converter, only one active switch is used which makes reducing the switching power loss. The voltage gain of the proposed converter is higher than the...

full text

طراحی و ساخت یک مبدل DC-DC منبع جریان جدید با کلیدزنی نرم (ZCS)

در این مقاله یک مبدل DC-DC برای کاربردهای ولتاژ قوی و توان زیاد پیشنهاد شده است. مبدل جدید از نوع کلید‌زنی در جریان صفر است. این مبدل از پارامترهای غیر‌ایده‌آل ترانسفورمر (نظیر سلف نشتی و خازن پراکندگی) به عنوان المانهای رزونانس استفاده می‌کند. از کنترل PWM شیفت فاز با فرکانس ثابت برای حصول کلیدزنی نرم استفاده شده است. در این مبدل تمام سوییچ‌ها در شرایط ZCS خاموش می‌شود، همچنین از یک مدار چند‌ب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده مهندسی برق

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023