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快速DVS响应的降压变换器设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 快速DVS响应的降压变换器研究现状和发展趋势第10-11页
    1.3 论文的结构第11-12页
第二章 降压变换器的工作原理第12-21页
    2.1 降压变换器的直流信号分析第12-14页
    2.2 降压变换器的环路控制模式第14-17页
        2.2.1 电压模控制的降压变换器第14-15页
        2.2.2 电流模控制的降压变换器第15-16页
        2.2.3 迟滞型的降压变换器第16-17页
    2.3 降压变换器的小信号模型第17-21页
第三章 降压变换器的环路分析第21-46页
    3.1 电压模控制的降压变换器的典型补偿方式第21-27页
        3.1.1 相位超前补偿第21-23页
        3.1.2 相位滞后补偿第23-25页
        3.1.3 相位超前滞后补偿第25-27页
    3.2 三型补偿的零极点的位置对环路的影响第27-34页
        3.2.1 零极点位置对系统相频特性曲线的影响第28-31页
        3.2.2 零极点位置对系统幅频特性曲线的影响第31-33页
        3.2.3 稳定的III型补偿系统的零极点位置设计实例第33-34页
    3.3 快速DVS响应的影响因素第34-46页
        3.3.1 补偿零点对对DVS响应的影响第35-39页
        3.3.2 占空比饱和对DVS响应的影响第39-40页
        3.3.3 伪三型补偿对DVS响应的改进第40-42页
        3.3.4 改进伪三型拓扑对DVS响应的改进第42-46页
第四章 快速DVS响应的降压变换器芯片设计第46-55页
    4.1 整体拓扑第46页
    4.2 伪三补偿网络的设计第46-50页
    4.3 整体电路瞬态仿真第50-52页
        4.3.1 瞬态稳定性仿真第50-51页
        4.3.2 DVS瞬态响应仿真第51页
        4.3.3 负载瞬态响应仿真第51-52页
    4.4 芯片测试结果第52-55页
        4.4.1 芯片的封装和PCB设计第52-54页
        4.4.2 负载瞬态响应测试结果第54页
        4.4.3 DVS响应测试结果第54-55页
第五章 改进的快速DVS响应的降压变换器的芯片设计第55-80页
    5.1 模型仿真第55-60页
        5.1.1 Simulink模型第55-56页
        5.1.2 寻找快速DVS响应的合适参数第56-60页
    5.2 整体拓扑第60-62页
    5.3 锯齿波产生的设计第62-66页
    5.4 伪三型补偿网络的电路设计第66-70页
        5.4.1 微分器设计第66-67页
        5.4.2 Gm2模块设计第67-68页
        5.4.3 Gm1模块设计第68-70页
    5.5 环路频率特性仿真第70-72页
    5.6 防下冲电路设计第72-75页
    5.7 整体电路瞬态仿真第75-77页
        5.7.1 瞬态稳定性仿真第75页
        5.7.2 DVS瞬态响应仿真第75-77页
        5.7.3 负载瞬态响应仿真第77页
    5.8 芯片版图的设计第77-80页
第六章 总结第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-85页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第85-86页

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