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高效率同步整流负压DC-DC转换芯片的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 选题背景和意义第9页
    1.2 DC-DC 转换器的发展趋势第9-10页
    1.3 课题来源第10-11页
    1.4 论文的主要工作第11-12页
第二章 DC-DC 转换器的建模分析第12-31页
    2.1 DC-DC 转换器的模型建立基础第12页
    2.2 基于 Ridley 的 DC-DC 变换器建模方法研究第12-23页
        2.2.1 Vorperian 的 PWM 开关模型[10]第13-17页
        2.2.2 电流采样传递函数的推导第17-20页
        2.2.3 电流连续模式下的系统建模第20-23页
    2.3 功率级模型传递函数的推导第23-30页
        2.3.1 电流环路增益的推导仿真第23-26页
        2.3.2 输入到输出增益第26-27页
        2.3.3 控制到输出增益第27-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 系统环路的稳定性分析和设计第31-35页
    3.1 斜坡补偿的设计第31-32页
    3.2 误差放大器的设计第32-33页
    3.3 环路的稳定性分析第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 DC-DC 控制芯片设计第35-48页
    4.1 芯片的总体设计第35页
    4.2 低压锁定电路(UVLO)的设计第35-38页
        4.2.1 电路架构设计第35-37页
        4.2.2 仿真测试第37-38页
    4.3 带隙基准(BGR)的设计第38-42页
        4.3.1 电路架构设计第38-39页
        4.3.2 仿真测试第39-42页
    4.4 PDMOS 嵌位电路(CLAMP)的设计第42-43页
        4.4.1 电路架构设计第42页
        4.4.2 仿真测试第42-43页
    4.5 软启动(Soft-Start)模块的设计第43-46页
        4.5.1 电路架构设计第44页
        4.5.2 仿真测试第44-46页
    4.6 内部时钟(CLK)的设计第46-47页
        4.6.1 电路结构设计第46页
        4.6.2 仿真测试第46-47页
    4.7 本章小结第47-48页
第五章 系统仿真第48-57页
    5.1 软启动过程第48-49页
    5.2 轻载下工作在 Burst 模式第49-50页
    5.3 负载瞬态响应第50-51页
    5.4 线性瞬态响应第51-52页
    5.5 效率仿真第52-53页
    5.6 损耗仿真结果分析第53-55页
    5.7 系统仿真结果列表第55-56页
    5.8 本章小结第56-57页
总结与展望第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
附件第62页

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