摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 电源技术的分类及特点 | 第8-10页 |
1.2 论文的研究背景与意义 | 第10页 |
1.3 开关电源的研究动态及发展趋势 | 第10-12页 |
1.4 论文的主要工作及章节安排 | 第12-13页 |
第2章 DC-DC 开关电源工作原理 | 第13-26页 |
2.1 BOOST 型 DC-DC 变换器 | 第13-19页 |
2.1.1 连续导通模式(CCM)稳态分析 | 第14-16页 |
2.1.2 非连续导通模式(DCM)稳态分析 | 第16-19页 |
2.2 BUCK 型 DC-DC 变换器 | 第19页 |
2.3 BUCK-BOOST 型 DC-DC 变换器 | 第19-20页 |
2.4 开关电源调制方式 | 第20-22页 |
2.4.1 PWM 调制方式 | 第21页 |
2.4.2 PFM 调制方式 | 第21-22页 |
2.5 开关电源控制模式 | 第22-26页 |
2.5.1 电压模式控制 | 第23-24页 |
2.5.2 电流模式控制 | 第24-26页 |
第3章 电流模式关键技术分析 | 第26-32页 |
3.1 电压环稳定性分析及频率补偿 | 第26-27页 |
3.2 电流环稳定性分析及斜坡补偿 | 第27-32页 |
3.2.1 开环不稳定性 | 第27-28页 |
3.2.2 斜坡补偿原理 | 第28-29页 |
3.2.3 改进的斜坡补偿技术 | 第29-32页 |
第4章 芯片系统设计 | 第32-36页 |
4.1 芯片系统设计及电气特性指标 | 第32-34页 |
4.2 工艺选择 | 第34-36页 |
第5章 芯片子模块电路设计与仿真 | 第36-55页 |
5.1 基准电路 | 第36-40页 |
5.1.1 电路实现 | 第37-38页 |
5.1.2 仿真验证 | 第38-40页 |
5.2 误差放大器 | 第40-42页 |
5.2.1 电路实现 | 第40-41页 |
5.2.2 仿真验证 | 第41-42页 |
5.3 振荡器 | 第42-44页 |
5.3.1 电路实现 | 第43页 |
5.3.2 仿真验证 | 第43-44页 |
5.4 PWM 比较器 | 第44-46页 |
5.4.1 电路实现 | 第44-45页 |
5.4.2 仿真验证 | 第45-46页 |
5.5 斜坡补偿电路 | 第46-48页 |
5.5.1 电路实现 | 第46-47页 |
5.5.2 仿真验证 | 第47-48页 |
5.6 芯片整体电路仿真 | 第48-54页 |
5.6.1 整体电路启动过程仿真 | 第49-51页 |
5.6.2 系统稳态输出仿真 | 第51-53页 |
5.6.3 负载调整率仿真 | 第53-54页 |
5.7 本章小结 | 第54-55页 |
总结与展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
详细摘要 | 第63-67页 |