首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--稳定器论文

一种可双向停机的高精度LDO的研究与设计

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 电源管理类芯片的现状第10-11页
    1.2 电源管理类芯片的分类第11-12页
    1.3 LDO的发展趋势第12-14页
        1.3.1 无输出电容第13页
        1.3.2 低噪声以及高PSRR第13页
        1.3.3 高电流效率低功耗第13页
        1.3.4 数字化控制第13-14页
        1.3.5 快速瞬态响应第14页
    1.4 主要内容和章节安排第14-15页
第二章 LDO线性稳压器基础理论第15-25页
    2.1 LDO线性稳压器的定义及基本结构第15页
    2.2 LDO线性稳压器的分类第15-18页
        2.2.1 NPN型LDO第16页
        2.2.2 PNP型LDO第16-17页
        2.2.3 NMOS型LDO第17页
        2.2.4 PMOS型LDO第17-18页
    2.3 LDO线性稳压器的性能指标第18-25页
        2.3.1 压差第18-19页
        2.3.2 静态电流第19页
        2.3.3 效率第19页
        2.3.4 负载调整率第19-20页
        2.3.5 线性调整率第20-21页
        2.3.6 电源抑制比第21-22页
        2.3.7 瞬态响应第22-23页
        2.3.8 温度特性第23-24页
        2.3.9 精度第24页
        2.3.10 噪声第24-25页
第三章 常见的LDO使能电路和提升LDO精度的相关技术第25-40页
    3.1 常见的使能及偏置电路第25-27页
    3.2 带隙基准电路相关技术和分析第27-33页
        3.2.1 基准电压漂移对LDO精度的影响第27-28页
        3.2.2 带隙基准电路的基本原理第28-31页
        3.2.3 实际应用中的一种高精度带隙基准电路第31-32页
        3.2.4 基准中的修调技术第32-33页
    3.3 LDO中误差放大器的相关技术和分析第33-38页
        3.3.1 误差放大器对LDO精度的影响第33-34页
        3.3.2 误差放大器的基本原理第34-35页
        3.3.3 误差放大器的主要性能指标第35-36页
        3.3.4 一种实际的传统误差放大电路第36-38页
    3.4 偏置电流消除技术第38-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 LDO电路设计第40-64页
    4.1 芯片整体结构设计第40-41页
    4.2 使能电路的设计第41-44页
    4.3 偏置电路的设计第44-48页
    4.4 本文设计的基准产生与误差放大电路的融合结构第48-51页
    4.5 ADJ引脚的偏置电流消除电路第51-53页
    4.6 基准电路中关键电阻R0的修调网络设计第53-56页
    4.7 驱动电路的设计第56-58页
    4.8 LDO稳定性的分析和设计第58-63页
    4.9 本章小结第63-64页
第五章 LDO整体仿真与分析第64-74页
    5.1 ADJ引脚电压的温度特性第64-65页
    5.2 线性调整率第65页
    5.3 负载调整率第65-66页
    5.4 漏失电压第66-67页
    5.5 SHDN引脚流入电流第67-68页
    5.6 ADJ引脚电流第68-69页
    5.7 静态电流的仿真第69页
    5.8 GND引脚电流的仿真第69-70页
    5.9 环路稳定性第70-71页
    5.10 输入纹波抑制比第71-72页
    5.11 输出噪声第72-73页
    5.12 瞬态响应特性第73页
    5.13 本章小结第73-74页
第六章 总结第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士期间的研究成果第79-80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:癫痫大鼠认知功能障碍的神经电生理机制研究
下一篇:基于判别性字典学习和稀疏表示的SAR地面目标识别