摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 论文背景和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 功率集成电路简介 | 第10-12页 |
1.1.2 GaN功率器件驱动电路的研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国内外负压驱动电路的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内外负压驱动电路的发展趋势 | 第15-16页 |
1.3 研究内容与设计指标 | 第16-17页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 设计指标 | 第16-17页 |
1.4 本文论文组织 | 第17-18页 |
第二章 GaN功率器件及其栅极驱动电路概述 | 第18-26页 |
2.1 GaN功率器件 | 第18-22页 |
2.1.1 GaN功率器件的特性 | 第18-19页 |
2.1.2 GaN功率器件的寄生模型 | 第19-21页 |
2.1.3 耗尽型GaN功率器件的主要参数 | 第21-22页 |
2.2 GaN功率器件栅极驱动电路设计概述 | 第22-24页 |
2.2.1 GaN功率器件驱动电路构成 | 第22-23页 |
2.2.2 GaN功率器件驱动电路设计要求 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 传统负压驱动技术分析 | 第26-38页 |
3.1 GaN功率器件栅极驱动电路工作原理分析 | 第26-27页 |
3.2 典型负压驱动技术分析 | 第27-30页 |
3.2.1 自举式负压驱动技术 | 第27页 |
3.2.2 全桥控制式负压驱动技术 | 第27-28页 |
3.2.3 齐纳管浮动电源负压驱动技术 | 第28-29页 |
3.2.4 双电源负压驱动技术 | 第29-30页 |
3.3 负压驱动电路中电平移位电路分析 | 第30-34页 |
3.3.1 反馈型负压电平移位电路 | 第31-32页 |
3.3.2 V-I-V负压电平移位电路 | 第32-33页 |
3.3.3 低功耗负压电平移位电路 | 第33-34页 |
3.4 传统的GaN功率器件负压驱动电路存在的问题 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-38页 |
第四章 GaN功率器件的负压驱动电路设计 | 第38-68页 |
4.1 单电源低延时负压驱动电路架构与负压产生原理 | 第38-41页 |
4.1.1 单电源低延时负压驱动电路架构 | 第38-39页 |
4.1.2 负压产生原理 | 第39-41页 |
4.2 可集成单电源负压产生电路设计 | 第41-58页 |
4.2.1 可集成单电源负压产生器设计 | 第42-44页 |
4.2.2 基准电路设计 | 第44-46页 |
4.2.3 电压差放大器设计 | 第46-49页 |
4.2.4 压控振荡器设计 | 第49-51页 |
4.2.5 非交叠时钟产生电路设计 | 第51-52页 |
4.2.6 负压产生电路的参数设计 | 第52-56页 |
4.2.7 可集成单电源负压产生整体电路仿真 | 第56-58页 |
4.3 低延时负压电平移位电路设计 | 第58-63页 |
4.3.1 低延时负压电平移位电路原理 | 第58-60页 |
4.3.2 低延时负压电平移位电路设计与仿真 | 第60-61页 |
4.3.3 电平移位电路中输出缓冲级电路设计与仿真 | 第61-63页 |
4.4 单电源低延时负压驱动整体电路仿真 | 第63-66页 |
4.4.1 信号传输延时仿真 | 第63-64页 |
4.4.2 静态电流仿真 | 第64页 |
4.4.3 负压输出仿真 | 第64-65页 |
4.4.4 仿真结果分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 版图设计与测试 | 第68-76页 |
5.1 工艺简介 | 第68-69页 |
5.2 版图设计 | 第69-70页 |
5.2.1 版图设计注意事项 | 第69-70页 |
5.2.2 电路版图 | 第70页 |
5.3 负压驱动电路测试 | 第70-75页 |
5.3.1 负压输出测试 | 第71-72页 |
5.3.2 信号传输延时测试 | 第72-73页 |
5.3.3 输出驱动电流测试 | 第73-74页 |
5.3.4 静态电流测试 | 第74-75页 |
5.3.5 测试结果分析 | 第75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
硕士期间取得成果 | 第84页 |