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基于标准CMOS工艺的单电感多路输出DC-DC升压变换器的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-17页
第一章 绪论第17-23页
    1.1 电源管理系统概述第17-18页
    1.2 国内外研究成果及发展趋势第18-20页
    1.3 论文的主要内容和章节安排第20-23页
第二章 DC-DC BOOST型变换器基本理论及系统设计第23-39页
    2.1 变换器升压基本原理及功率级电路设计第23-26页
        2.1.1 单路输出变换器升压基本原理及功率级电路第23-25页
        2.1.2 双路输出变换器升压基本原理及功率级电路第25-26页
    2.2 变换器控制模式介绍第26-31页
        2.2.1 单路输出变换器控制模式第26-30页
        2.2.2 本文双路输出变换器控制模式第30-31页
    2.3 变换器系统小信号建模第31-34页
    2.4 变换器相关稳定性分析及补偿模块设计第34-39页
        2.4.1 次谐波振荡及相关补偿模块第35-36页
        2.4.2 系统稳定性分析及相关补偿模块第36-39页
第三章 DC-DC BOOST型双路输出变换器电路设计第39-67页
    3.1 变换器低电压启动原理及相关电路设计第40-47页
        3.1.2 电源选择与切换模块电路第43-44页
        3.1.3 自适应高电位选择驱动模块第44-45页
        3.1.4 功率管N阱衬底选择电路第45-47页
    3.2 变换器反馈控制模块相关电路设计第47-52页
        3.2.1 高速低功耗比较器第47-48页
        3.2.2 四输入误差放大器第48-49页
        3.2.3 带斜波补偿的电感电流检测电路第49-52页
    3.3 变换器交调电压抑制原理及相关电路设计第52-57页
        3.3.1 前馈检测模块第52-55页
        3.3.2 逻辑控制模块第55-56页
        3.3.3 动态补偿模块第56-57页
    3.4 变换器关断原理及相关电路设计第57-60页
        3.4.2 欠压保护电路第58-59页
        3.4.3 输出电压最高电位选择电路第59-60页
    3.5 其它模块电路设计第60-67页
        3.5.1 死区时间产生电路第60-61页
        3.5.2 带隙基准电路第61-63页
        3.5.3 偏置电流源产生电路第63-64页
        3.5.4 零电流比较器第64-67页
第四章 DC-DC BOOST型双路输出变换器仿真与结果分析第67-87页
    4.1 变换器线性模型与行为级模型仿真验证第67-71页
    4.2 变换器模块电路仿真与分析第71-78页
        4.2.1 高速低功耗比较器第71-72页
        4.2.2 四输入误差放大器第72-74页
        4.2.3 带斜波补偿的电感电流检测电路第74-75页
        4.2.4 死区时间产生电路第75页
        4.2.5 带隙基准第75-76页
        4.2.6 电流源产生电路第76-78页
    4.3 变换器整体功能仿真与分析第78-87页
        4.3.1 变换器启动功能第78-81页
        4.3.2 变换器关断功能第81-82页
        4.3.3 变换器交调电压抑制功能第82-84页
        4.3.4 变换器CCM/DCM工作状态第84-85页
        4.3.5 变换器转换效率第85-87页
第五章 DC-DC BOOST型双路输出变换器版图设计与后仿验证第87-93页
    5.1 变换器模块电路版图设计第87-89页
        5.1.1 电感电流检测镜像管版图第87-88页
        5.1.2 其它模块电路版图第88-89页
    5.2 变换器整体版图设计与布局第89-91页
    5.3 变换器后仿真验证与指标对比第91-93页
第六章 总结与展望第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-101页
作者简介第101-102页

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