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高精度电流模式同步整流DC-DC降压转换器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 引言第9-12页
    1.1 开关电源简介第9页
    1.2 开关稳压电源分类第9-11页
    1.3 开关电源芯片的发展趋势第11-12页
第二章 DC-DC 转换器的原理与分析第12-30页
    2.1 电感式 DC-DC 转换器的基本结构第12-17页
        2.1.1 电感式 Buck 型转换器原理第12-14页
        2.1.2 电感式Boost 型转换器原理第14-16页
        2.1.3 升降压型(Buck-Boost)转换器原理第16-17页
    2.2 DC-DC 转换器的控制方法第17-19页
        2.2.1 PWM 控制第17-18页
        2.2.2 PFM 控制第18页
        2.2.3 PWM 和PFM 混合控制第18-19页
    2.3 开关电源控制( 反馈) 模式第19-23页
        2.3.1 电压控制模式第19-21页
        2.3.2 电流控制模式第21-23页
    2.4 电流控制模式的谐波补偿第23-26页
        2.4.1 电流模式的开环不稳定性—次谐波振荡第23-24页
        2.4.2 斜波补偿第24-26页
    2.5 同步整流技术第26-27页
    2.6 DC-DC 转换器性能指标第27-30页
第三章 芯片各模块电路的设计与仿真第30-61页
    3.1 1.25V 基准电压源第31-35页
    3.2 误差放大器(EA)第35-40页
    3.3 PWM 比较器及逻辑控制模块第40-43页
    3.4 振荡器的设计第43-46页
    3.5 电流采样(Current-sense)模块第46-48页
    3.6 电压-电流(V―I)转换器第48-50页
    3.7 死区时间控制电路第50-53页
    3.8 软启动电路第53-57页
    3.9 保护电路第57-60页
        3.9.1 过温保护第57-58页
        3.9.2 过压/欠压保护第58-59页
        3.9.3 过流保护第59-60页
    3.10 版图设计优化第60-61页
第四章 芯片的系统仿真第61-76页
    4.1 电源电压的影响(电源调整率)第61-63页
    4.2 电容 ESR 对输出电压的影响第63-64页
    4.3 负载对输出的影响(负载调整率)第64-66页
    4.4 温度对输出的影响第66-67页
    4.5 其他情况下的仿真结果第67-70页
    4.6 系统转换效率的计算第70-76页
第五章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的学术论文第84页

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