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--变流器论文

基于模拟与数字控制技术的电源管理芯片关键技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1. 引言第19-30页
    1.1. 研究背景及现状第19-24页
        1.1.1. 电源管理芯片的研究背景第19-21页
        1.1.2. 电源管理芯片的分类和发展趋势第21-24页
    1.2. 论文研究内容第24-26页
        1.2.1. 低功耗启动带电路在高压Buck转换器中的应用第24-25页
        1.2.2. 数字电源的设计基础及建模分析第25页
        1.2.3. 原边反馈型反激变换器的多模式数字控制芯片设计第25-26页
        1.2.4. 自适应的高精度原边采样技术研究第26页
    1.3. 论文的创新点第26-28页
        1.3.1. 模拟控制Buck变换器中的低功耗启动带电路第26-27页
        1.3.2. 原边反馈型反激变换器的多模式数字控制方法第27页
        1.3.3. 自适应高精度数字原边反馈电路第27-28页
    1.4. 全文安排第28-30页
2. 直流-直流转换芯片基础第30-46页
    2.1. 电源管理系统第30页
    2.2. 功率级第30-35页
        2.2.1. 常见拓扑第30-33页
        2.2.2. 调制方式第33页
        2.2.3. 功率级的动态模型第33-35页
    2.3. 控制器基础第35-42页
        2.3.1. 控制模式分类第35-41页
        2.3.2. 实现方式第41-42页
    2.4. 关键技术第42-44页
        2.4.1. 低功耗设计第43-44页
        2.4.2. 自适应斜坡补偿第44页
        2.4.3. 数字控制技术第44页
        2.4.4. 高精度原边反馈控制第44页
    2.5. 本章小结第44-46页
3. 低功耗启动带电路在高压Buck变换器中的应用第46-58页
    3.1. 高压Buck变换器的系统设计第46-47页
    3.2. 低功耗启动带驱动电路第47-52页
        3.2.1. 工作原理第48-51页
        3.2.2. 电路实现第51-52页
    3.3. PWM/PSM双模式控制第52-54页
        3.3.1. 工作原理第52-53页
        3.3.2. 电路实现第53-54页
    3.4. 自适应斜坡补偿第54-55页
        3.4.1. 工作原理第54-55页
        3.4.2. 电路实现第55页
    3.5. 芯片测试与讨论第55-57页
    3.6. 本章小结第57-58页
4. 数字电源的设计基础与建模分析第58-78页
    4.1. 数字电源基本设计理论第59-63页
        4.1.1. 离散信号的系统分析第59-61页
        4.1.2. 量化效应第61-62页
        4.1.3. 极限环震荡第62-63页
    4.2. 模数转换器第63-66页
        4.2.1. Flash-ADC第64页
        4.2.2. SAR-ADC第64-65页
        4.2.3. Pipeline-ADC第65-66页
        4.2.4. 延时线型ADC第66页
    4.3. 数字脉冲调制器第66-70页
        4.3.1. 计数器型第66-67页
        4.3.2. 数字抖动型第67-68页
        4.3.3. 延时线型第68-69页
        4.3.4. 混合型第69-70页
    4.4. 数字补偿器的设计第70-73页
        4.4.1. s域模拟补偿函数的设计第70-71页
        4.4.2. s域到z域的映射第71-72页
        4.4.3. z域到时域的逆变化第72页
        4.4.4. 电路实现第72-73页
    4.5. 基于simulink的建模第73-77页
    4.6. 本章小结第77-78页
5. 原边反馈型反激变换器的多模式数字控制芯片设计第78-117页
    5.1. 系统概述第78-83页
        5.1.1. 反激变换器的工作原理第78-80页
        5.1.2. 芯片功能描述第80-83页
    5.2. 芯片工作原理第83-93页
        5.2.1. 高精度原边反馈技术第83-87页
        5.2.2. 数字恒压控制第87-89页
        5.2.3. 数字恒流控制第89-91页
        5.2.4. 多模式自动切换第91-93页
    5.3. 电路实现第93-101页
        5.3.1. 数字电路的实现第93-95页
        5.3.2. 单输入双输出数模转换器第95-96页
        5.3.3. 基础模拟模块第96-101页
    5.4. 数模混合仿真第101-107页
        5.4.1. 数模混合仿真平台第101页
        5.4.2. 仿真结果第101-107页
    5.5. 基于FPGA的验证第107-110页
    5.6. 芯片测试与讨论第110-116页
    5.7. 本章小结第116-117页
6. 自适应的高精度原边采样技术第117-123页
    6.1. 工作原理第117-118页
    6.2. 电路实现第118-121页
    6.3. 系统仿真验证第121-122页
    6.4. 本章小结第122-123页
7. 总结与展望第123-126页
    7.1. 论文工作的总结第123-124页
        7.1.1. 模拟控制Buck变换器的低功耗设计第123页
        7.1.2. 数字电源的建模分析第123-124页
        7.1.3. 多模式反激变换器的数字控制第124页
        7.1.4. 原边采样技术的深度研究第124页
    7.2. 对未来的展望第124-126页
参考文献第126-135页
作者简介第135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:图像处理与机器学习在未系安全带驾车检测中的应用
下一篇:虾仁中副溶血弧菌杀菌技术的微生物预测模型与定量风险评估