ISSCC 2026Session 16Power Management0.13µm CMOS
本文提出了一种三相双路径降压-升压转换器,通过结合双路径拓扑与自适应三相控制技术有效降低导通损耗。该控制方法最小化电感电流纹波,从而允许使用低直流电阻的小尺寸电感,在0.13µm CMOS工艺下实现了96.6%的峰值效率,并采用1.92mm³电感和0402尺寸飞电容。
▸提出双路径拓扑与自适应三相控制相结合,有效降低导通损耗。
▸通过基于转换比的优化控制减小电感电流纹波,从而允许使用低DCR小电感。
ISSCC 2025Session 9Power Management
本文提出了一种单模式混合降压-升压转换器,用于锂离子电池供电的移动设备,将2.8V至4.2V的电池电压高效转换为稳定的3V输出。该转换器实现了98.3%的峰值效率和仅7mV的最大输出纹波,解决了传统多模式转换器在模式切换时的效率和纹波问题。
▸采用单模式混合拓扑,无需模式切换,简化控制并提高效率。
▸通过优化功率级设计和控制策略,在宽输入电压范围内实现98.3%的峰值效率和7mV低输出纹波。
ISSCC 2025Session 9Power Management
本文提出了一种电感器在中间的混合升压转换器,适用于电池输入、12至36V输出,峰值效率达93%,解决了传统升压转换器在高电压转换比下导通脉冲过短、限制开关频率和可靠性的问题。
▸提出电感器在中间的混合升压转换器拓扑,实现连续输入电流,适合电池供电应用。
▸通过优化开关时序和软开关技术,在宽输入输出范围内实现93%的峰值效率,同时支持12-36V的高压输出。
ISSCC 2024Session 8Power Management
该论文提出了一种占空比无关的DC-DC升压转换器,旨在解决传统升压转换器在低输入电压下需要高压器件导致开关损耗大的问题。通过创新的拓扑结构和模式自适应控制,实现了96.5%的峰值效率,并降低了输入级电压应力。
▸提出占空比无关的升压拓扑,避免高占空比下高压器件使用,降低开关损耗。
▸采用模式自适应控制策略,根据输入电压和负载条件动态调整工作模式,优化效率。
ISSCC 2024Session 8Power Management
该论文提出了一种具有快速瞬态响应的3精细电平升降压混合DC-DC转换器,所有开关均承受一半电压应力,实现了98.2%的峰值效率。该设计采用1.8V器件,无需体开关或自举电路,有效节省了芯片面积。
▸提出3精细电平升降压混合拓扑,实现快速瞬态响应和所有开关半电压应力。
▸采用新型驱动电路设计,无需体开关和自举电路,简化了实现并节省面积。
ISSCC 2024Session 8Power Management
本文提出一种适用于锂离子电池输入(2.7-4.2V)的混合降压-升压转换器,无需自举电路,并消除了右半平面零点,实现了1到6V的宽输出电压范围。峰值效率达到97.3%,适用于需要快速电压切换的移动设备如包络跟踪射频功率放大器。
▸提出一种无自举电路的混合降压-升压拓扑结构,简化了驱动电路设计。
▸通过电路设计消除右半平面零点,改善了动态响应稳定性。
ISSCC 2024Session 8Power Management
use batteries. It works by regulating the output voltage (VO = 3.4V) with a specific voltage conversion ratio (M = VO/VIN), given a supplied voltage (VIN = 2.7 ~ 4.2V) that fluctuates based on the batte
ISSCC 2024Session 8Power Management
本文提出了一种5V至150V输入并联输出串联混合DC-DC升压转换器,通过混合拓扑结构实现了超高电压转换比,解决了传统升压转换器在大占空比下效率低和电压转换比受限的问题。
▸采用输入并联输出串联的混合拓扑结构,显著提高了电压转换比并降低了器件电压应力。
▸实现了76.4mW/mg的功率密度和80%的峰值效率,适用于生物医学、光学和传感等高压应用。
ISSCC 2024Session 12RF & WirelessGaAs E-pHEMT
本文提出了一种5.8GHz射频无线功率传输接收器,采用GaAs E-pHEMT整流器和SIDITO Buck转换器,实现了64.4%的峰值效率。该接收器解决了远距离(1-10m)功率传输中接收功率大幅波动的问题,并实现了45.2μs的快速最大功率点跟踪(MPPT)时间。
▸采用GaAs E-pHEMT整流器在5.8GHz下实现高效率整流,支持1W以上功率等级。
▸提出SIDITO Buck转换器架构,实现45.2μs的快速MPPT响应,适应宽范围输入功率变化。
ISSCC 2023Session 30Power Management
该论文提出了一种具有98.6%峰值效率和1.47A/mm²电流密度的Buck-Boost转换器,通过始终降低导通损耗技术,在锂离子电池电压范围内保持高效率。
▸实现了98.6%的峰值效率,优于传统结构。
▸将电流密度提升至1.47A/mm²,满足高驱动能力需求。
ISSCC 2023Session 30Power Management
本文提出了一种宽范围3电平电流模式升压转换器,采用全状态基相位选择技术,解决了多电平转换器中飞电容电压不平衡导致的导通损耗问题,实现了95.3%的高效率。
▸提出全状态基相位选择方法,动态调整开关状态以平衡飞电容电压,降低导通损耗。
▸实现5V至32V的宽输入/输出电压范围,同时保持高效率。
ISSCC 2023Session 11Power Management
本文提出了一种对称混合降压-升压转换器,实现了0.1至10的极宽转换比,满足USB PD 3.1高达48V的电压需求。该转换器支持双向功率转换,适用于USB Type-C接口的单端口电力传输,解决了传统转换器在宽转换比和高压应力下的性能瓶颈。
▸提出对称混合拓扑结构,实现0.1至10的宽转换比范围,同时支持双向功率流动。
▸通过优化开关策略和高压器件设计,在宽转换比下保持高效率并承受48V高压应力。
ISSCC 2022Session 18Power Management
本文提出一种2-5MHz多路直流输出混合升压变换器,采用可扩展的转换比提升方案,解决了传统升压变换器在高转换比下占空比大、开关频率受限、电感电流纹波大及效率低的问题,最终实现91%的效率。
▸提出混合升压拓扑结合可扩展转换比提升方案,突破传统升压变换器在高转换比下的性能瓶颈。
▸实现多路直流输出,适用于智能手机和平板显示器的LED背光应用,同时保持高开关频率和低电感电流纹波。
ISSCC 2021Session 17Power Management
针对miniLED多通道驱动需要高电压(30V)和大电流(1.2A)升压转换器的需求,提出一种三开关升压转换器,采用占空比相关电荷拓扑,实现了高转换比和97.4%的峰值效率。
▸提出了一种三开关升压转换器结构,通过占空比相关电荷拓扑优化电荷传输,实现了高转换比(6V至30V)和高效率。
▸设计采用占空比自适应控制,在不同工作条件下保持高效率,峰值效率达97.4%。
ISSCC 2020Session 34Medical & Bio
本文提出了一款用于全身区域功率可持续性的双模式升降压转换器(DM-BBC)芯片,能够同时支持人体耦合功率传输和环境能量收集。该芯片通过最大功率点跟踪(MPPT)自适应地处理宽范围的阻抗变化(10-50kΩ和150-300kΩ),解决了不同模式下最优阻抗差异大的问题。
▸提出了一种双模式升降压转换器(DM-BBC),能够在人体耦合功率传输和环境能量收集两种模式下高效工作。
▸集成了自适应最大功率点跟踪(MPPT)技术,可应对环境寄生和路径阻抗变化导致的宽范围最优阻抗。
ISSCC 2020Session 11Power Management
该论文提出一种电压容限三电平buck-boost DC-DC转换器,通过连续传输电流和飞电容软充电技术,解决了宽电池电压范围下动态电压缩放、宽负载电流范围及动态线/负载瞬变等挑战,适用于电池供电移动系统。
▸提出三电平buck-boost拓扑,实现电压容限以增强可靠性
▸采用连续传输电流和飞电容软充电技术,改善瞬态响应和效率
ISSCC 2020Session 11Power Management
提出了一种具有双倍开关脉宽和共享自举电容的2相软充电混合升压转换器,通过软充电技术和降低电感电压摆幅来减小电感DCR损耗,从而降低电感体积和成本。
▸采用2相软充电混合架构,有效减小电感电压摆幅,降低电感DCR损耗。
▸实现双倍开关脉宽,提高转换效率。
ISSCC 2019Session 8Power Management
本文提出一种用于汽车应用的2MHz开关频率、4-60V宽输入范围的buck-boost转换器,实现了95%的峰值效率并满足CISPR 25 Class 5电磁兼容标准,解决了传统buck或boost转换器在宽输入电压下无法无缝模式转换及EMI问题。
▸采用宽输入电压范围(4-60V)的buck-boost拓扑,实现输入高于、低于或等于输出时的无缝模式转换。
▸在2MHz高频开关下仍达到95%的峰值效率,兼顾小型化与高效能。
ISSCC 2018Session 8Wireless
本文提出了一种13.56MHz时间交错谐振电压模式无线功率接收器,采用隔离谐振器和准谐振升压技术,解决了传统电压模式接收器需要大输入电压的问题,提高了功率转换效率。
▸提出时间交错谐振电压模式架构,降低了对输入电压幅度的要求。
▸采用隔离谐振器设计,减少了交叉耦合和损耗。
ISSCC 2018Session 27Power Management0.18μm CMOS
该论文提出了一种双路径DC-DC升压转换器,通过连续输出电流传递和低电压纹波技术,实现了95.2%的高效率。解决了传统升压转换器在输出纹波和效率之间的权衡问题。
▸提出双路径架构,实现连续输出电流传递,降低输出电压纹波。
▸通过优化开关时序和路径控制,在宽负载范围内保持高效率。
ISSCC 2015Session 20Power Management
本文提出了一种适用于物联网的可重构电荷泵能量收集器,通过二维最大功率点跟踪(MPPT)技术,实现了0.45V至3V的宽输入电压范围,解决了传统单转换比电荷泵因输入范围窄导致的电荷再分配损失问题。
▸提出可重构电荷泵结构,支持宽输入电压范围(0.45V-3V),适应不同能量源和环境变化。
▸引入二维MPPT技术,同时优化转换比和开关频率,提升能量收集效率。
ISSCC 2014Session 4Power Management0.16μm CMOS
本文提出了一种3相6/1开关电容DC-DC升压转换器,利用两个外部浮动电容将3.3V输入升压至16V输出,在7mA负载下实现70.3%的效率,输出纹波仅为输出电压的1%。该转换器采用0.16μm CMOS工艺,芯片面积1.65mm²,通过6.67MHz的高开关频率减小电容体积,整体PCB组件体积仅为1.1mm³。
▸提出3相6/1开关电容拓扑,仅用两个外部浮动电容实现高升压比(3.3V至16V),显著减少外部元件数量。
▸通过6.67MHz的高开关频率工作,大幅减小电容尺寸,使整体电源方案体积压缩至1.1mm³,适合紧凑型应用。
ISSCC 2013Session 4Wireless
本文提出一款400nW单电感双输入三输出DC-DC升降压转换器,集成最大功率点跟踪功能,专为室内光伏能量收集设计。解决了室内低光环境下光伏电池输出功率变化大、需要高效能量管理的问题。
▸实现400nW超低功耗的单电感双输入三输出DC-DC转换器,支持两个输入源(如光伏和备用电池)和三个输出轨。
▸集成最大功率点跟踪(MPPT)算法,适应室内光照变化,提高能量收集效率。
ISSCC 2012Session 5AI / ML
该论文提出了一种用于热电能量收集的40mV变压器复用自启动升压转换器,解决了微能量收集器在无存储能量情况下难以自启动的问题,并集成了最大功率点跟踪控制以提高效率。
▸提出变压器复用结构,利用同一变压器实现自启动和升压转换,无需额外启动电路。
▸实现40mV超低输入电压下的自启动能力,显著降低能量收集门槛。
ISSCC 2011Session 6Power Management
本文提出一种用于室内光伏能量收集的电感式升压转换器,支持5µW至10mW的宽输入功率范围,并集成了最大功率点跟踪功能。解决了室内光照变化大、太阳能电池输出功率范围宽导致的能量管理困难问题。
▸实现了从5µW到10mW的超宽输入功率范围,覆盖室内弱光到强光场景。
▸片上集成最大功率点跟踪电路,无需外部控制,提高能量转换效率。
ISSCC 2011Session 12Other
本论文提出一种可在95mV极低电压下启动的升压转换器,用于能量收集系统。通过采用阈值电压调谐振荡器、固定电荷编程和电容传递方案,无需机械辅助即可实现低电压启动。
▸采用固定电荷编程技术调整振荡器的阈值电压,实现低电压振荡启动。
▸提出电容传递方案,有效提升转换器的启动和升压效率。
ISSCC 2010Session 10Power Management
该论文提出了一种数字辅助的断续导通模式(DCM)DC-DC升压转换器,在低电压工艺中实现了5V/100MHz和10V/45MHz的高频工作,并集成了肖特基二极管以解决开关和整流级阻断电压高于标准器件击穿电压的挑战。
▸采用数字辅助控制技术实现高频DCM升压转换,减小外部无源元件尺寸。
▸集成肖特基二极管,在低电压工艺中承受高于标准器件击穿电压的阻断电压。