DOI QR코드

DOI QR Code

저-전력 전력 관리 회로를 위한 DC-DC 변환기

DC-DC Converter for Low-Power Power Management IC

  • Jeon, Hyeondeok (School of Electrical and Computer Engineering, University of Seoul) ;
  • Yun, Beomsu (School of Electrical and Computer Engineering, University of Seoul) ;
  • Choi, Joongho (School of Electrical and Computer Engineering, University of Seoul)
  • 투고 : 2018.03.16
  • 심사 : 2018.03.20
  • 발행 : 2018.03.31

초록

본 논문에서 저전력 PMIC를 위한 고효율 DC-DC 변환기를 설계하였다. IoT 및 웨어러블 기기의 발전에 따라 전력 공급을 위한 고효율 에너지 습득 기술이 중요해지고 있다. 에너지 습득을 통해서 얻을 수 있는 전압은 낮고 넓은 분포의 값을 가지므로 이를 사용하기 위해서 넓은 입력 전압 범위에서 고효율을 얻을 수 있는 설계 기법이 필수적이다. 넓은 입력 전압 범위에서 일정한 스위칭 주파수를 얻기 위해 전원 전압 변화 감지 회로를 이용한 주파수 보상 회로를 설계했으며, 낮은 전력에서 고효율을 얻기 위해 burst-mode 제어 회로를 구성하여 정밀한 스위칭 동작을 제어하였다. 설계한 DC-DC 벅 변환기는 0.95~3.3V의 입력 전압 조건에서 0.9V를 출력하며 부하 전류가 180uA일 때 최대 78%의 효율을 얻을 수 있다.

In this paper, design of high-efficiency DC-DC converter is presented for low-power PMIC (power management integrated circuit). As PMIC technologies for IoT and wearable devices have been continuously improved, high-efficiency energy harvesting schemes should be essential. Since the supply voltage resulting from energy harvesting is low and widely variable, design techniques to achieve high efficiency over a wide input voltage range are required. To obtain a constant switching frequency for wide input voltage range, frequency compensation circuit using supply-voltage variation sensing circuit is included. In order to obtain high efficiency performance at very low-power condition, accurate burst-mode control circuit was adopted to control switching operations. In the proposed DC-DC buck converter, output voltage is set to be 0.9V at the input voltage of 0.95~3.3V and maximum measured efficiency is up to 78% for the load current of 180uA.

키워드

참고문헌

  1. M. Marzencki, M. Defosseux, and S. Skandar, "MEMS Vibration Energy Harvesting Devices With Passive Resonance Frequency Adaptation Capability," Journal of Microelectromechanical Systems, vol. 18, no. 6, pp. 1444-1453, 2009. DOI:10.1109/JMEMS.2009.2032784
  2. K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, Wiley, 2003.
  3. Hengzhao Yang and Ying Zhang, "A Process-Variation-Tolerant-On-Chip CMOS Thermometer for Auto Temperature Compensated Self-Refresh of Low-Power Mobile DRAM," IEEE Jour. Solid-State Ciircuits, vol. 48, no. 10, pp. 2250-2557, Oct. 2013. DOI:10.1109/JSSC.2013.2272338
  4. R. W. Erickson and D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, Kluwer Academic Publishers, 2001.
  5. B. Sahu and G. A. Rincon-Mora, "A low voltage, dynamic, noninverting, synchronous buck-boost converter for portable applications", IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 2, pp. 443-452, 2004. DOI:10.1109/TPEL.2003.823196