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高效率、低功耗的离线式开关电源控制器芯片的设计与实现

致谢第1-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-11页
1 绪论第11-19页
   ·课题背景第11-12页
   ·电源管理芯片的现状及发展趋势第12-15页
     ·电源管理芯片的现状第12页
     ·开关电源芯片的发展趋势第12-15页
   ·课题意义第15-16页
   ·课题的主要工作与论文结构第16-17页
   ·课题的主要创新点第17-19页
2 离线式开关电源的系统分析第19-37页
   ·拓扑分析第19-21页
     ·初级端口反馈第19-20页
     ·次级端口反馈第20-21页
   ·控制模式分析第21-27页
     ·按导通时间的不同第21-22页
     ·按检测信号的不同第22-27页
   ·功耗分析第27-30页
     ·功耗来源第27-28页
     ·低功耗方法第28-30页
   ·电磁干扰第30-32页
     ·电磁干扰的产生第31页
     ·电磁干扰的抑制第31-32页
   ·频率补偿第32-37页
     ·比例-微分(PD)控制器第32-34页
     ·比例-积分(PI)控制器第34-35页
     ·比例-积分-微分(PID)控制器第35-37页
3 离线式开关电源的系统设计第37-52页
   ·系统设计目标第37-38页
   ·片外电路的设计第38-43页
     ·片外系统的工作原理第38-40页
     ·片外系统的稳定性分析第40-43页
   ·控制模式的选择与状态转换第43-45页
   ·总体模块图与工作原理第45-46页
     ·系统工作原理第45-46页
     ·工作模式的转换原理第46页
   ·斜坡补偿的设计第46-52页
     ·斜坡补偿的原理第46-49页
     ·斜坡补偿的计算第49-52页
4 离线式开关电源的系统实现第52-85页
   ·PWM控制环路第52-59页
     ·PWM控制环路的工作原理第52-55页
     ·电流增益计算第55-57页
     ·PWM比较器的设计第57-59页
   ·脉冲跨周期调制模式第59-61页
   ·过压保护与欠压保护第61-65页
     ·过压保护与欠压保护的原理第61-62页
     ·欠压保护比较器的设计第62-64页
     ·过压保护比较器的设计第64-65页
   ·启动电路第65-67页
   ·短路保护第67-69页
   ·功率开关管驱动器第69-71页
   ·基准电压源第71-76页
     ·一阶温度补偿的基准电压源第72-74页
     ·高阶温度补偿的基准电压源第74-76页
   ·基准电流源第76-79页
   ·时钟发生器第79-82页
   ·斜坡电流产生电路第82-85页
5 系统仿真与版图第85-95页
   ·仿真平台与工艺介绍第85页
   ·锂电池充电仿真第85-87页
   ·状态转换仿真第87页
   ·负载调整率仿真第87-88页
   ·输入电压调整率仿真第88-89页
   ·启动过程仿真第89页
   ·短路保护仿真第89-90页
   ·总仿真图第90页
   ·电磁干扰仿真第90-91页
   ·电能转换效率仿真第91-92页
   ·版图设计第92-94页
   ·芯片性能总结第94-95页
6 总结与展望第95-97页
   ·本课题研究工作的总结第95-96页
   ·未来工作的展望第96-97页
参考文献第97-101页
作者简介第101页

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