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高性能电流型DC-DC降压芯片系统建模与电路设计

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-12页
    1.1 直流电压转换器分类与发展第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 DC-DC转换器关键技术趋势分析第10页
    1.4 论文主要内容第10-12页
第2章 同步降压电流型PWM转换器非理想系统模型第12-30页
    2.1 电路周期平均方法简介第12页
    2.2 同步Buck转换器功率级建模第12-20页
        2.2.1 同步Buck转换器的周期平均模型第14-16页
        2.2.2 直流与交流小信号电路模型第16-17页
        2.2.3 功率级电路传输函数第17-20页
    2.3 峰值电流同步Buck转换器控制电路模型第20-25页
        2.3.1 输出电压采样模型第20-21页
        2.3.2 电压环路补偿器模型第21页
        2.3.3 电流采样模型第21-23页
        2.3.4 电流模式占空比调制模型第23-24页
        2.3.5 占空比调制回路等效函数图第24-25页
    2.4 峰值电流同步Buck转换器系统模型第25-26页
    2.5 峰值电流同步Buck转换器系统闭环函数第26-30页
第3章 主要电路分析及设计实现第30-62页
    3.1 转换器电路主要参数第30-31页
    3.2 gm/Id设计方法简介第31-33页
    3.3 功率管尺寸选取第33-34页
    3.4 基准电路设计第34-43页
        3.4.1 CMOS基准电压源第35-39页
        3.4.2 CMOS超低功耗振荡器第39-43页
    3.5 电流内环设计第43-55页
        3.5.1 峰值电流采样电路第43-45页
        3.5.2 自适应斜坡补偿电路第45-49页
        3.5.3 死区控制电路第49-51页
        3.5.4 DCM反向电流检测电路第51-53页
        3.5.5 过流保护电路第53-55页
    3.6 电压外环设计第55-62页
        3.6.1 误差放大器及补偿电路第56-58页
        3.6.2 轻载高效控制电路第58-62页
第4章 系统模型以及电路性能仿真分析第62-73页
    4.1 电路系统分析-基于Cadence Virtuoso平台第63-68页
        4.1.1 启动验证第63-65页
        4.1.2 负载跳变验证第65-68页
    4.2 系统效率分析第68-70页
    4.3 版图设计第70-73页
第5章 结论与展望第73-75页
    5.1 论文结论第73-74页
    5.2 未来展望第74-75页
参考文献第75-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间的研究成果第79页

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