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700KHz/1.2MHz升压型高效率DC-DC转换器芯片的研究与设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·开关电源芯片简介第7-8页
   ·开关电源芯片的发展历史及现状第8-9页
   ·国内开关电源芯片的发展趋势第9-10页
   ·本论文的主要工作第10-11页
第二章 DC-DC转换电路的原理分析第11-27页
   ·概述第11-12页
   ·DC-DC转换电路的基本原理及拓扑结构第12-20页
     ·降压型(Buck)转换器的原理分析及拓扑结构第13-16页
     ·升压型(Boost)转换器的原理分析及拓扑结构第16-19页
     ·降-升压型(Buck-Boost)转换器的原理分析及拓扑结构第19-20页
   ·DC-DC转换电路的两种反馈控制模式第20-23页
     ·电压反馈控制模式第20-22页
     ·电流反馈控制模式第22-23页
   ·DC-DC转换电路的三种调制方式第23-25页
     ·PWM(Pulse Width Modulation)控制模式第23-24页
     ·PFM(Pulse Frequency Modulation)控制模式第24页
     ·混合调制模式第24-25页
   ·同步整流技术第25-26页
   ·DC-DC开关电源的系统稳定性第26-27页
第三章 DC-DC转换器的整体设计及子模块的分析与设计第27-67页
   ·芯片系统架构与设计第27-28页
   ·基准电压源电路设计第28-39页
     ·带隙基准电压源的基本原理第29-33页
       ·与温度无关的基准第29页
       ·负温度系数电压第29-30页
       ·正温度系数电压第30-31页
       ·带隙基准第31-33页
     ·基准电压源电路的实际电路结构第33-38页
       ·基准源中的运算放大器的设计第35页
       ·基准源中的偏置电路第35-36页
       ·基准源中的启动电路第36页
       ·电路仿真结果第36-38页
     ·电压调节电路的设计第38-39页
   ·误差放大器的设计第39-43页
     ·基本的CMOS运算放大器的设计与分析第39-40页
     ·误差放大器的性能要求第40-41页
     ·误差放大器的电路设计第41-42页
     ·误差放大器的性能仿真第42-43页
   ·振荡器的分析与设计第43-50页
     ·振荡器的工作原理第43-44页
     ·振荡器的参数设置第44-45页
     ·振荡器的实际电路结构第45-47页
     ·振荡器电路的仿真结果第47-48页
     ·占空比调节电路第48-49页
     ·占空比调节电路的仿真结果第49-50页
   ·PWM比较器的设计第50-54页
     ·典型两级比较器第50-51页
     ·比较器的输入失调电压第51-53页
     ·比较器的传输延迟第53页
     ·比较器的差分输入管第53-54页
     ·比较器的仿真结果第54页
   ·保护电路设计第54-60页
     ·过温保护的原理及电路设计第55-58页
     ·欠压镇定电路设计第58-60页
   ·其他电路设计第60-63页
     ·电压-电流转换电路第60-62页
     ·逻辑近年模块设计第62-63页
     ·功率管的理论分析与设计第63页
   ·主要功能模块电路联合仿真第63-67页
第四章 电源芯片中主要模块的版图设计与验证第67-75页
   ·设计规则检查(DRC)第67-68页
     ·版图设计规则第67-68页
     ·实际电路的版图设计第68页
   ·版图电路对比(LVS)第68-69页
   ·主要功能模块版图第69-75页
     ·基准电压源模块版图第69-70页
     ·误差放大器模块版图第70-71页
     ·振荡器模块版图及占空比调节电路版图第71-72页
     ·比较器模块版图第72-73页
     ·过温保护模块版图第73-75页
第五章 结论与展望第75-77页
   ·全文总结第75页
   ·工作展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
附录第82-83页

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