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可用于能量采集的低压高驱动能力电荷泵的研究与设计

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
缩略词表第8-9页
目录第9-12页
1 绪论第12-18页
    1.1 课题背景及意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-15页
    1.3 电荷泵在能量采集系统中的作用第15-16页
    1.4 论文的主要工作第16-18页
2 MOS器件特性研究第18-28页
    2.1 MOS管基本工作原理第18-20页
    2.2 MOS管短沟道效应研究第20-22页
        2.2.1 阈值电压第20-22页
        2.2.2 漏致势垒降低(Drain-induced Barrier Lowering,DIBL)第22页
    2.3 MOS电容第22-26页
    2.4 本章小结第26-28页
3 DC-DC转换器及电荷泵电路简介第28-52页
    3.1 DC-DC转换器简介第28-35页
        3.1.1 低压差线性稳压器第29-30页
        3.1.2 电感式DC-DC转换器第30-32页
        3.1.3 电荷泵(Charge Pump)第32-34页
        3.1.4 三种类型DC-DC转换器主要性能比较第34-35页
    3.2 常见的线性电荷泵电路结构及其特征第35-45页
        3.2.1 Dickson电荷泵第35-37页
        3.2.2 静态CTS和动态CTS电荷泵第37-39页
        3.2.3 动态反相器电荷泵第39-40页
        3.2.4 相时钟电荷泵第40-43页
        3.2.5 栅交叉耦合电荷泵第43-45页
    3.3 电荷泵电路的稳压调制方案第45-50页
        3.3.1 LDO调制方案第47页
        3.3.2 电平检测稳压调制方案第47-49页
        3.3.3 脉冲跳跃调制稳压方案第49页
        3.3.4 可变频率调制稳压方案第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 电荷泵电路分析第52-64页
    4.1 理想电荷泵分析第52-60页
        4.1.1 单级理想电荷泵分析第52-55页
        4.1.2 N级理想电荷泵分析第55-56页
        4.1.3 电荷泵内部节点电压分析第56-58页
        4.1.4 电荷泵电路主要参数及负载特性第58-60页
    4.2 实际电荷泵非理想因素影响分析第60-62页
    4.3 本章小结第62-64页
5 低压高驱动能力电荷泵设计第64-84页
    5.1 电荷泵功率级结构选择第64-67页
    5.2 低压电荷泵负载特性研究第67-69页
    5.3 高摆幅时钟电荷泵设计第69-74页
        5.3.1 正向体偏置方案第69-70页
        5.3.2 高摆幅时钟方案第70-74页
    5.4 PSM稳压设计第74-76页
    5.5 电荷泵系统仿真结果及分析第76-83页
    5.6 本章小结第83-84页
6 总结与展望第84-86页
    6.1 总结第84-85页
    6.2 展望第85-86页
参考文献第86-94页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第94页
    作者简历第94页
    发表和录用的文章第94页

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