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 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 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 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 2021Session 33Wireless
该论文提出了一种用于汽车顺序转向信号灯的2MHz、100V输出、无闪烁频率调制GaN基buck-boost LED驱动器。解决了在宽输入电压范围(4-60V)和输出变化下实现精确稳定LED电流调节的难题,同时满足汽车应用的热和尺寸限制。
▸采用频率调制技术实现无闪烁LED驱动,避免人眼可见的闪烁。
▸利用GaN器件实现2MHz高频开关,减小无源元件尺寸并提高功率密度。
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 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 27Power Management
本文提出了一种具有细粒度电压转换比(VCR)的全集成开关电容(SC)DC-DC转换器,采用算法电压馈送技术,实现了0.22V至2.4V的宽输入电压范围。该转换器通过系统化的VCR生成,解决了传统SC转换器因VCR有限导致效率波动大的问题。
▸提出算法电压馈送技术,实现系统化的细粒度VCR生成,覆盖宽输入范围。
▸采用Rational Buck-Boost拓扑,结合算法控制,在宽输入电压下保持高效率。
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 16Power Management0.18µm CMOS
提出一种0.18µm CMOS工艺的buck-boost DC-DC转换器,用于LED驱动,支持0.1到2A的宽电流范围,最高效率达91%。通过调节LED端电压来最小化驱动电流源上的压降,从而提升效率。
▸采用可扩展的buck-boost拓扑,适应0.1至2A的宽负载电流范围,满足不同LED驱动需求。
▸通过动态电压调节技术最小化电流源压降,实现91%的高效率。
ISSCC 2011Session 13Analog Circuits
本文提出一种无电流调节元件(CRE)的降压-升压LED驱动器,利用误差平均的SenseFET电流检测技术直接调节LED电流,解决了传统驱动器因串联CRE导致的效率损失问题,实现了超过13%的效率提升。
▸消除LED驱动器中串联的电流调节元件(CRE),直接驱动LED以减少功率损耗。
▸采用基于误差平均的SenseFET电流检测方案,实现高精度电流调节,避免使用传统感测电阻。
ISSCC 2009Session 26Other
该论文提出了一种单电感双输入双输出升降压DC-DC转换器,用于燃料电池和锂离子电池的充电供电系统,解决了微型无线传感器中能量和功率受限的问题。通过单电感结构实现了多源输入和多负载输出的高效管理。
▸提出单电感双输入双输出架构,同时支持燃料电池和锂离子电池的充电与供电。
▸采用升降压拓扑,适应宽输入电压范围,提高系统效率。