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智能锂电池保护系统模拟前端IC的设计与实现

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第1章 绪论第15-20页
   ·课题背景第15-16页
   ·电源管理市场的国内外发展趋势第16-17页
     ·国内外行业状况第16页
     ·市场容量第16-17页
     ·发展趋势第17页
   ·选题意义第17-19页
     ·课题创新点第17-18页
     ·课题采用关键技术第18-19页
   ·论文的结构安排第19-20页
第2章 锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统结构第20-31页
   ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统功能概述第20页
   ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统结构第20-22页
     ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统结构框图第20-22页
     ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统结构特性第22页
   ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 系统各模块功能简述第22-29页
     ·电池单元电压检测电路第22-23页
     ·为 LED 供电的 3.3V 线性稳压器第23-24页
     ·为 ORCA 片内模拟部分供电的线性稳压器第24页
     ·为外部 I/O 端口和 AFE 片内数字部分供电的线性稳压器第24-25页
     ·复位电路第25-26页
     ·电池单元均衡电路第26-27页
     ·电池组断路检测电路第27页
     ·模拟输出 AO 选择电路第27-28页
     ·省电模式第28-29页
   ·本章小结第29-31页
第3章 锂电池保护系统模拟前端 IC 的设计与分析第31-74页
   ·锂电池保护系统模拟前端 IC(AFE)内部低压电源 P166_B第31-43页
     ·P166_B 电路的设计思想第31-32页
     ·P166_B 电路的具体实现及工作原理第32-43页
   ·复位电路(RESET)第43-51页
     ·RESET 电路信号列表第43页
     ·RESET 电路工作原理第43-44页
     ·RESET 电路实现第44-47页
     ·RESET 电路性能第47-51页
   ·带隙基准源 BANDGAP 模块的整体描述第51-53页
     ·带隙基准源设计思想第51-52页
     ·带隙基准源具体实现及工作原理第52-53页
     ·带隙基准源电路性能分析第53页
   ·电池电压探测模块第53-61页
     ·电池电压探测模块的设计思想第54页
     ·电池电压探测模块的具体实现及工作原理第54-56页
     ·电池电压探测模块的电路性能分析第56-61页
   ·电池单元均衡电路&电池组断路检测电路第61-63页
     ·电池单元均衡电路的设计思想第61页
     ·电池单元均衡电路的具体实现及工作原理第61-62页
     ·电池单元均衡电路的电路性能分析第62-63页
   ·为 AFE 模拟部分提供稳定电压的线性稳压器 VDDA33第63-71页
     ·VDDA33 电路设计思想第63页
     ·VDDA33 电路的具体实现及工作原理第63-68页
     ·VDDA33 电路性能分析第68-71页
   ·为 AFE 数字部分提供稳定电压的线性稳压器 VDDD18第71-73页
     ·VDDD18 电路设计思想第71页
     ·VDDD18 电路的具体实现及工作原理第71-72页
     ·VDDD18 电路的性能分析第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第4章 版图设计及验证第74-83页
   ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 的整体版图设计第74-82页
     ·高压器件版图设计规则第74-77页
     ·锂电池保护系统的模拟前端 IC 整体版图设计与仿真验证第77-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 设计总结第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-89页

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