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高精度可配置多串锂电池保护芯片的设计

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12-14页
        1.1.1 锂电池的特点第12-13页
        1.1.2 锂电池保护芯片第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 国外现状第14-16页
        1.2.2 国内现状第16-18页
    1.3 工作内容与贡献第18-19页
    1.4 论文组织结构第19-20页
第二章 锂电池保护芯片系统功能与架构分析第20-31页
    2.1 芯片系统功能分析第20-24页
        2.1.1 过压与欠压检测功能第20-22页
        2.1.2 过流与短路检测功能第22-23页
        2.1.3 脉冲过流检测功能第23-24页
        2.1.4 片间级联功能第24页
    2.2 芯片系统架构分析第24-28页
        2.2.1 过压与欠压检测单元第26页
        2.2.2 过流与短路检测单元第26-27页
        2.2.3 片间级联单元第27-28页
    2.3 芯片设计目标第28-30页
        2.3.1 芯片封装说明第28-29页
        2.3.2 设计参数指标第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 锂电池保护芯片电路模块设计与分析第31-75页
    3.1 低功耗设计第31-34页
        3.1.1 模拟电路亚阈值设计技术第31-32页
        3.1.2 数字电路动态功耗控制技术第32-33页
        3.1.3 系统动态功耗管理技术第33-34页
    3.2 电池电压检测模块设计第34-58页
        3.2.1 单节电池检测电路分析第34-45页
        3.2.2 修调采样电路和修调算法分析第45-54页
        3.2.3 信号接收电路分析第54-55页
        3.2.4 触发释放延时电路分析第55-58页
    3.3 电池电流检测模块设计第58-69页
        3.3.1 电流型带隙基准电路分析第59-64页
        3.3.2 短路检测电路分析第64-66页
        3.3.3 过流检测电路分析第66-68页
        3.3.4 释放检测电路分析第68-69页
    3.4 其它电路设计第69-73页
        3.4.1 级联电路分析第69-72页
        3.4.2 输出驱动电路分析第72-73页
        3.4.3 稳压电路分析第73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 锂电池保护芯片整体仿真与分析第75-88页
    4.1 3~5 节电池电压检测第75-81页
    4.2 5 节电池电流检测第81-84页
    4.3 10 节电池电压检测第84-86页
    4.4 芯片整体功耗第86-87页
    4.5 本章小结第87-88页
第五章 总结与展望第88-90页
    5.1 总结第88-89页
    5.2 展望第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-96页
作者在学期间取得的学术成果第96页

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