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Buck变换器环路稳定性的研究与设计

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题背景第11-13页
        1.1.1 开关电源的分类第11-12页
        1.1.2 开关电源的应用范围第12页
        1.1.3 开关电源的发展趋势第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
        1.2.1 功率半导体器件第13页
        1.2.2 软开关技术第13-14页
        1.2.3 开关变换器的建模第14页
    1.3 论文研究内容和结构安排第14-16页
第2章 Buck变换器第16-26页
    2.1 Buck变换器的工作原理第16-17页
    2.2 Buck变换器的稳态分析第17-20页
        2.2.1 连续导通模式第17-18页
        2.2.2 非连续导通模式第18-19页
        2.2.3 临界导通模式第19-20页
    2.3 Buck变换器的控制模式第20-25页
        2.3.1 电压控制模式第21-22页
        2.3.2 峰值电流控制模式第22-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 Buck变换器的环路模型第26-39页
    3.1 与环路稳定性相关的基本概念第26-28页
        3.1.1 负反馈电路的稳定性第26页
        3.1.2 波特图第26-27页
        3.1.3 极点和零点第27-28页
    3.2 电压控制模式的传输函数第28-30页
        3.2.1 脉宽调制器的传输函数第28-29页
        3.2.2 功率变换级与LC滤波器的传输函数第29-30页
    3.3 峰值电流控制模式的传输函数第30-34页
        3.3.1 各部分调制模型的小信号建模第30-32页
        3.3.2 峰值电流控制模式的电流环路特性第32-34页
    3.4 反馈网络的传输函数第34-38页
        3.4.1 OPA型反馈网络第34-35页
        3.4.2 OTA型反馈网络第35-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 电压控制模式的环路补偿设计第39-52页
    4.1 本文设计的Buck芯片基本特性指标第39-41页
    4.2 电压控制模式下的环路补偿设计及仿真第41-51页
        4.2.1 OPA型误差放大器—Type-Ⅱ第41-44页
        4.2.2 OPA型误差放大器—Type-Ⅲ第44-46页
        4.2.3 OTA型误差放大器—Type2A第46-49页
        4.2.4 OTA型误差放大器—Type3A第49-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 峰值电流控制模式的环路补偿设计第52-66页
    5.1 峰值电流控制模式下的环路补偿设计及仿真第52-62页
        5.1.1 OPA型误差放大器—Type-Ⅱ第52-55页
        5.1.2 OPA型误差放大器—Type-Ⅲ第55-57页
        5.1.3 改进的Type-Ⅱ型第57-58页
        5.1.4 OTA型误差放大器—Type2B第58-60页
        5.1.5 OTA型误差放大器—Type3B第60-62页
    5.2 有源补偿网络设计第62-65页
    5.3 本章小结第65-66页
结论第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71页

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