生物燃料电池电源管理芯片关键技术开题报告

 2022-10-17 09:10

1. 研究目的与意义

随着医学、生物医学与电子信息技术不断地融合发展,植入式医疗器件的临床应用日益广泛,其植入生命体后用于代替功能丧失的器官工作、测量生命体的各种参数或参与疾病的治疗,如调整心律的心脏起搏器、糖尿病监控的血糖仪、辅助听力的电子耳蜗及治疗各种神经疾病的激励系统等,给患者带来了巨大福音。

植入式医疗器件都离不开稳定高效的电能供应,如何获取长期稳定高效的电能是设计植入式医疗器件的一个重要制约因素。

目前,临床中大量使用的供能电源为锂电池,其技术成熟,具有输出电压较高,体积较小等优点,然而当其电能耗尽时,需手术更换,不仅使得医疗成本升高,也给患者带来新的痛苦。

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2. 课题关键问题和重难点

电源管理单元如何在处理超低功率时需要尽可能高效电源管理单元的架构设计电源管理单元在处理超低功率时需要尽可能高效。

其次,电源管理单元控制电路需要始终有效,因此必须降低这些电路中的静态电流,以确保系统的可持续性。

第三,我们需要确保始终从能源中提取接近最大可用功率升压转换器实现高电压转换率以及nW功率预算使得实现高效率升压转换器漏电流损耗开关节点寄生电容引起的开关损耗在优化电荷泵的功率转换效率的同时,需要考虑电荷泵中的亚阈值漏电流

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3. 国内外研究现状(文献综述)

双输入拓扑结构可以通过使用单个电感器同时从两个收集器中提取最大功率。

双输出功能允许在控制电路中增加强大的数字功能,以实现相对较小的功率余量。

nW控制电路重新配置转换器以提高效率并实现MPE,ZCS和ZVS。

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4. 研究方案

设计方案:升压模式转换器 电源电路的短路保护对电路中电流电压以及温度的实时监控研制方案:对以上电路方案的设计进行设计和测试对电路的设计进行优化 研究方案:对电路的功耗进行计算减少功耗

5. 工作计划

第1周:确定毕业设计题目及课题研究内容,查阅相关资料,掌握生物燃料电池电源管理芯片的基本工作原理,撰写文献调研报告; 第2周:继续查阅相关资料,并翻译不少于3000字的外文文献,论证设计的可行性,研究设计方案和设计思路;第3周:确定设计方案和关键技术,拟定采取的解决措施,撰写毕业设计开题报告;第4周:指导教师审阅开题报告,学生整改,同时开始设计系统组成框图,进行系统电路原理图设计,撰写系统架构设计报告;第5周:继续设计系统组成原理框图,进行关键电路原理图设计及仿真;第6周:完善电路组成,进行电路参数计算及优化等;第7周:继续完善电路组成,进行电路参数计算及优化等;第8周:继续完善电路组成,进行电路参数计算及优化等;第9周:继续完善电路组成,进行电路参数计算及优化等;第10周:完成关键电路联调,整理资料,列写毕业论文大纲,撰写毕业论文;第11周:修改、完善毕业论文,本周末提交毕业论文;第12周:指导教师审阅毕业论文,修改后准备毕业答辩;

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