低功耗CMOS烟雾探测器芯片的设计.pdf
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1、天津大学硕士学位论文低功耗CMOS烟雾探测器芯片的设计姓名:高岑申请学位级别:硕士专业:微电子学与固体电子学指导教师:李玲霞20080501摘要烟雾探测器被广泛应用于火灾探测,在火灾的早期识别和报警上具有极为重要的作用。探测器处理芯片作为其中的核心单元,对传感器信号进行采集、处理,控制整个探测系统的工作。本文设计了一种基于光电式烟雾传感器的探测器芯片,通过检测火灾发生时空气中的烟雾状况,实现对于火灾早期的识别与报警,并能够对非火灾因素进行排除,消除误报,以实现可靠的安全监控。该芯片为一款数模混合芯片,采用C M O S 高压工艺实现,具有高探测精度,低功耗和可测性等优点。本文在研究光电型烟雾探
2、测器系统的基础上,设计了一款用于烟雾探测的,具有低功耗、可测性的专用芯片。首先通过对系统功能及应用环境的分析,提出设计指标,制定系统的可测性的设计方案,通过系统、时序和电路的角度达到低功耗的设计要求,并进行整体系统架构的设计,划分出各个功能模块。在此基础上开展电路设计,包括可编程光电放大器、比较器、基准源产生电路、闸门态虚地信号产生电路、电平判断电路和B J T 管驱动电路等。在进行混合信号的系统仿真验证,保证功能正确实现后,采用C h a r t e r e d0 3 5 1 a mC M O S 高压工艺完成版图设计,并交付流片。对于流片后的芯片进行测试,系统对空气中的烟雾判断正确,并且系
3、统的平均工作电流只有7 p _ A,达到了低功耗的设计要求。本文具有的创新性工作主要体现在对于系统的低功耗设计方面。在系统中设计了一种休眠模式,在此模式下工作时可以大幅降低功耗;并采用自主设计的闸门态虚地信号电路,减小系统的静态电流,降低了系统的功耗,延长了使用寿命。关键词:烟雾探测低功耗可测性虚地信号A B S T R A C TT h es m o k e d e t e c t o ri sw i d e l yu s e di nf i r e f o r e c a s t;i tp l a y sav e r yi m p o r t a n tr o l ei nf i r ei
4、 d e n t i f i c a t i o na n da l a r mi nt h ee a r l ys t a g e A st h ek e yp a r t,t h es m o k e-d e t e c t o rc h i pi su s e dt Oc o n t r o lt h ed e t e c t i n gs y s t e mb ys a m p l i n ga n dp r o c e s s i n gt h es e n s o rs i g n a l s T h i sp a p e rh a sd e s i g n e da nA S l
5、 Cs m o k e d e t e c t o rc h i pb a s e dO f ft h ep h o t o e l e c t r i c a ls e n s o r B yd i s t i n g u i s h i n gt h es m o k ec o n d i t i o n s,t h ef i r ed a n g e rc a nb ed i s c o v e r e da n da l a r m e di na ne a r l ys t a g e A l s ot h ec h i pc a nm a k eo u tt h ef a l s
6、ec a s e st oa v o i dm i s a l a r m,S Oa st ob u i l dar e l i a b l es a f em o n i t o r i n gs y s t e m T h i sc h i pi saa n a l o g d i g i t a lm i x e dc h i p,f a b r i c a t e di nt h eC M O Sh i g h-v o l t a g ep r o c e s s,i th a st h ea d v a n t a g e so fh i g hp r e c i s i o n,l
7、 o w-p o w e ra n dh i g ht e s t a b i l i t y B a s e do ns t u d yo ft h ep h o t o e l e c t r i c a ls e n s o rs y s t e m,t h i sp a p e rh a sd e s i g n e dal o w p o w e ra n dt e s t a b l eA S I Cc h i pu s e df o rs m o k ed e t e c t i o n B ya n a l y z i n gt h es y s t e mf u n c t
8、i o n a l i t ya n da p p l i c a t i o ne n v i r o n m e n t,t h ed e s i g ng o a li sb r o u g h tf o r w a r d,a n dt h es y s t e ma r c h i t e c t u r ed e s i g ni sf i n i s h e dt om a k et h em a n a g e a b l ef u n c t i o n a lp a r t sc l e a r,a n da l s ot h el O W p o w e ra n dt
9、e s t a b i l i t yd e s i g nm e t h o di Ss c h e m e do u t T h ec i r c u i td e s i g ni sp r e c e d e db a s e do nt h er e s e a r c h,a n dt h ep a p e rm a i n l ya n a l y z e st h ed e s i g nm e t h o d,c i r c u i ti m p l e m e n t a t i o n,a n dt h es i m u l a t i o nr e s u l t so
10、 ft h el o w-p o w e ro p t a m p l i f i e r,t h ec o m p a r a t o r,t h eb a n d g a pr e f e r e n c e,t h es t r o b ep s e u d o g r o u n dc i r c u i t,e t c A 缸rt h em i x e d s i g n a ls y s t e ms i m u l a t i o np r o v e dt h ef u n c t i o n a l i t yo ft h ec i r c u i t,t h el a y
11、o u ti sd e s i g n e du s i n gt h ec h a r t e r e dO 3 5 j x r nh i g h-v o l t a g ep r o c e s sa n dt h ec h i pi st a p e do u t T h et e s tr e s u l ts h o w e dt h a tt h es y s t e mw o r k sa si t i se x p e c t e d,a n dt h ee n t i r ef u n c t i o n a l i t ya n dd e s i g ng o a li s
12、f u l l yr e a c h e d T h ea v e r a g ew o r k i n gc u r r e n ti so n l y7 衅,w h i c hm e a n st h a tt h ec h i ph a sr e a c h e dt h el o w p o w e rd e s i g ng o a l T h ec r e a t i v i t yo ft h i sp a p e ri sp r e s e n t e db yi t sl o w-p o w e rd e s i g n As l e e pm o d ei sd e s i
13、 g n e di nt h es y s t e mt os a v ep o w e ru n d e rc e r t a i nc o n d i t i o n s A l s oa ni n n o v a t i v es t r o b ep s e u d o-g r o u n ds i g n a lc i r c u i ti sd e s i g n e dt or e d u c et h es t a t i cc u r r e n tS Oa st oc o n t r o lt h ep o w e rc o n s u m p t i o na n di
14、m p r o v et h el i f e s p a no ft h eb a t t e r y K E YW O R D S-S m o k ed e t e c t,L o wp o w e r,M e a s u r a b i l i t y,P s e u d o-g r o u n ds i g n a l独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨鲞盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已
15、在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名:高岑签字日期:卵孑年6 月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解墨鲞盘兰有关保留、使用学位论文的规定。特授权鑫鲞盘茎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)学位论文作者签名:南劣导师签名:疹诊霞签字日期:胛学年占月zE l签字日期:咖留年石月7E l第一章概述1 1 课题背景及意义第一章概述本文课题来源于天津大学A S I C 设计中心与F r e e s c a l e
16、S e m i c o n d u c t o r 公司合作的烟雾探测器芯片的研发,该芯片主要用于烟雾探测,预防火灾的发生。火灾是由时空上失去控制的燃烧引发的灾害现象。火灾存在的年代十分久远,人类出现以前,它表现为自然火灾,如森林火灾、煤炭自燃等。今天这种火灾仍然存在,不仅吞噬地球上的宝贵自然资源,而且破坏生态,污染环境。火灾也一直伴随着人类的社会经济活动,因此人类一直与火灾进行搏斗,保护所创造的财富,使其免于火灾损失【1】。火灾发生时与环境相互作用所表现出来的物理特性,被应用于火灾探测技术,以实现安全监控。烟雾是火灾的早期特征之一,具有流动性和标志性。火灾烟雾是由气、液、固相微粒群组成的混合
17、物,具有体积、质量、温度、电荷等物理特性。不同的燃烧状况,即明火燃烧、热解和阴燃,影响烟雾的生成量、成分、烟雾颗粒直径和特性。其中阴燃形成的烟雾使材料热解的挥发凝聚而成的高分子组分,明火燃烧中产物形式为炽热固态微小颗粒,其粒径从0 2 5 9 i n 到1 0 0 肛m 1 2】不等。而检测火灾发生的传感器主要是以火灾发生时产生的烟雾为参考物,进而判断是否存在明火现象。早期比较成熟的烟雾传感器是离子型烟雾探测器,诞生于1 9 4 1 年的瑞士,曾在火灾探测领域得到广泛的应用。离子型烟雾探测器是通过相当于烟敏电阻的电离室引起的电压变化来感知烟雾粒子的微电流变化装置。当烟雾粒子进入电离室,改变了电
18、离室空气的电离状态,从而宏观表现为电离室的等效电阻增加引起电离室两端的电压增大,由此来确定空气中的烟雾状况1 3,4 。离子型烟雾传感器采用的是传统的接触式烟雾探测方法,从理论上分析,离子型烟雾传感器对灰烟、黑烟一级各种粒径大小的烟雾具有比较平衡的探测性能,只是存在响应行为的数值差异。它对焰火产生的小颗粒烟雾粒子十分敏感,对于粒径较大的阴燃烟雾粒子,响应灵敏度则偏低,尤其是安装高度的限制,粒径大于1 岬的烟雾粒子由于自身的重力影响而下沉,不易到达烟雾探测器而引起响应。离子型烟雾传感器的生产成本较低,但是由于电离室的设计中采用了放射性元素,其生产、储存、运输和报废的过程有污染环境的危险。离子型烟
19、雾传感器的滤网对于灰尘和飞虫等有隔离作用,但是探测器本身极易受湿度、风速等环境第一章概述的干扰1 5 1。本文所设计的烟雾传感器系统,基于烟雾的颗粒状特性,探测其对于光线的散射光。在探测器的光电室内含有一个红外光源和一个光敏器件,光电接收器接收红外光在烟雾粒子表面的散射光。光源发出脉冲光束,保证传感器系统的低功耗工作状态。应用此结构和原理制成的光电传感器,结合后端处理系统,可以实现对于火灾进行早期可靠的识别与报警,并对非火灾因素进行排除,消除误报与漏报。烟雾探测器包括烟雾探测和信号处理两个层面的内容。在第一层面中,又包含探测原理与传感器设计两个环节,利用传感元件捕捉火灾烟雾对于光线的漫反射特性
20、,并转换成可处理的物理模拟量:在第二层面,根据火灾经典模型和背景环境的特征,对采集的物理量进行信号处理,判断火灾是否发生1 6 j。与离子型烟雾传感器相比,光电烟雾传感器的灵敏度更高。并且在本文的设计中,为传感器系统加入了报警限可调的设计思想,即使安装高度很大,也可以对空气中的烟雾及时地做出判断并且实时报警。而且光电式烟雾传感器在生产、运输、应用和报废的各项环节中不存在污染,可以放心的使用。1 2 国内外发展状况及趋势烟雾探测器在安全领域中的应用极具前景。由于火灾防范已经是保障国计民生、人民财产和生命安全,确保生产和服务正常运行的关键性问题,因此烟雾探测芯片有着极大的市场前景。本文所设计的光电
21、式烟雾探测器传感器系统在同类市场中占有极大的份额,但是相关的处理芯片多数仍为国外公司控制和垄断。本文设计的完成在具有理论意义的同时,对于推动国内相关领域的发展也具备一定的实践意义。烟雾探测器是传感器中的一种,传感器在工业生产、国防建设、科学技术领域发挥着巨大的作用。传感器正向微型化、多功能化和智能化的方向发展。由于微电子技术的飞速发展,可以将敏感元件、信号处理装置集成封装在一块芯片上,使得传感器系统的小型化和微型化得以实现。而由此带来了心得课题,就是系统的低功耗设计N 口-I N 性设计_,8】。集成电路产业发展至今,低功耗设计已经成为所有高性能电子设备所必须遵守的规范,因为功耗算的上是影响设
22、计的最为重要的一个因素。由于烟雾探测器中多数使用电池供电,因此增加使用寿命,降低系统功耗,就成为了首要解决的问题。国外一些先进设计厂商设计生产的烟雾探测器的功耗很低,经过实际测试,平均工作电流只有4 9 A,大大节省了耗电的能量。因此实现低功耗设计也是本文的主要方向之一。第一章概述为了降低重复设计成本和测试成本,对于系统进行可测性设计也是必须的,这也是当今集成电路设计的主流方向。可测性设计就是在设计阶段把降低测试难度纳入设计规范。目的是为了降低电路测试费用或提高故障覆盖率,在电路设计阶段对原电路进行修改,但不影响其性能的技术方法。国际上流行的可测性设计方法有很多,本文针对系统的混合信号的特点,
23、制定了比较完善的可测性设计方案。1 3 论文结构安排本文设计了一种基于光电式传感器的烟雾探测器芯片。该芯片除了正常实现烟雾探测功能外,还在系统中加入了一些特色功能,并实现了低功耗和可测性的设计。本文第一章是概述,论述了课题的背景和意义,对比了常用的几种结构的烟雾传感器优缺点,并研究了该领域国内外的发展动态,最后安排了论文的结构。第二章进行系统级的设计。按照系统的功能设计了整体系统架构,并划分功能模块,实现整体的功能。重点为系统的低功耗设计和可测性设计思路。第三章中对各个功能模块进行具体的设计,完成系统中要求达到的各项功能,并完成对于单个模块的功能仿真验证。设计中除实现单独模块的功能,还考虑了各
24、模块之间协同工作的影响。第四章中首先给出对于设计进行的系统级的混合信号的功能仿真和性能方面的验证。对封装后的芯片,使用f r e e s c a l e 公司专业的测试仪器进行板级的测试,验证设计的正确性,并找出缺陷和不足。最后对于本次设计中的版图设计进行总结。第五章是对全文的总结,总结设计研究中的经验,并提出工作展望。第二章烟雾探测器的系统设计第二章烟雾探测器的系统设计2 1 系统整体功能烟雾探测芯片是一款数模混合信号的芯片,包含复杂的低功耗模拟电路和数字电路。该芯片与光电探测腔体和一些简单的外部元件构成一个采样系统,能够探测空气中来自微小烟雾粒子或其他烟雾的散射光,从而判断空气中的烟雾等级
25、并实时报警,实现烟雾探测的目的【9】。2 1 1 系统的基本功能系统的应用电路如图2 1 所示:图2 1 系统电路R 6l KR 74 7 K图中I R E D 是由芯片内部输出的时序信号,控制烟雾探测腔体中的发光二极管(D 3)对空气中的烟雾进行探测。当空气中没有烟雾时,由于探测腔体内的光敏二极管(D 2)在发光二极管(D 3)的光路之外,D 2 内部不会有光生电流产生,因此4第二章烟雾探测器的系统设计不会有任何信号输入到芯片内;当空气中存在烟雾时,各种微小的颗粒对D 3 发出的光线进行漫反射,再由光敏二极管(D 2)探测由烟雾颗粒反射过来的光线,将光信号转化为芯片可处理的电信号,由D E
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