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高性能升压型电源管理芯片的研究与优化设计

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
符号对照表第15-16页
缩略语对照表第16-21页
第一章 绪论第21-31页
   ·研究背景和意义第21-22页
   ·DC-DC电源管理类芯片的研究现状与发展趋势第22-27页
   ·高性能电源管理芯片的优化设计第27页
   ·论文的研究内容与组织结构第27-31页
第二章 升压型DC-DC变换器的基本原理第31-41页
   ·前言第31页
   ·BOOST型DC-DC转换器的基本原理第31-38页
     ·Boost型DC-DC转换器的工作原理第32-36页
     ·Boost型DC-DC转换器的控制方式第36-38页
   ·电荷泵的基本原理第38-39页
     ·电荷泵的工作原理第38-39页
     ·电荷泵转换器的控制方式第39页
   ·本章小结第39-41页
第三章 高性能大功率升压型DC-DC控制器的研究与设计第41-73页
   ·引言第41页
   ·本文提出的大功率BOOST型DC-DC控制器基本架构第41-43页
   ·高准确度快速响应电感电流采样技术的研究第43-54页
     ·传统的电流采样方法第44-47页
     ·高准确度快速响应采样电路的设计第47-50页
     ·仿真与实测结果分析第50-53页
     ·结论第53-54页
   ·三模式环路控制方法的设计第54-65页
     ·Boost型DC-DC控制器功率损耗分析第54-56页
     ·传统的环路控制方法第56-58页
     ·三模式环路控制方法第58-63页
     ·实测结果及分析第63-64页
     ·小结第64-65页
   ·PCB的改进设计第65-71页
     ·Boost型DC-DC控制器的等效环路模型第65-66页
     ·实测结果及分析第66-71页
   ·本章小结第71-73页
第四章 高性能小功率升压型DC-DC转换器的研究与设计第73-99页
   ·引言第73-74页
   ·本文提出的BOOST型迟滞电流模转换器第74-78页
     ·Boost型迟滞电流模转换器的架构第74-75页
     ·Boost型迟滞电流模转换器的控制方式第75-78页
   ·环路的稳定性分析第78-80页
   ·关键技术的研究与设计第80-92页
     ·超低电压启动技术第80-85页
     ·新颖的迟滞电流窗口产生技术第85-88页
     ·模式自动切换技术第88-92页
   ·实验结果及分析第92-96页
   ·本章小结第96-99页
第五章 模式自动切换电流模电荷泵控制器的可靠性研究第99-135页
   ·引言第99-100页
   ·模式自动切换电流模电荷泵控制器的架构第100-107页
     ·模式自动切换电荷泵的拓扑结构第101-105页
     ·电荷泵控制器的拓扑结构第105-107页
   ·两阶段启动技术的研究第107-119页
     ·过冲电流产生的原因及危害第107-108页
     ·两阶段启动电路的设计与实现第108-115页
     ·实测结果与分析第115-119页
     ·结论第119页
   ·模式自动切换电荷泵的输出纹波尖峰电压的分析与建模第119-132页
     ·输出纹波尖峰电压产生的原因第120页
     ·模式自动切换电荷泵的开关模型第120-126页
     ·输出纹波尖峰电压的计算第126-130页
     ·实测结果分析第130-132页
     ·结论第132页
   ·本章小结第132-135页
第六章 总结与展望第135-139页
   ·总结第135-136页
   ·展望第136-139页
参考文献第139-153页
致谢第153-155页
作者简介第155-157页

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