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一款基于双极工艺的峰值电流模式DCDC转换器的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 开关电源简介第9-10页
    1.2 开关电源的发展第10-11页
    1.3 开关电源的未来走向第11-12页
    1.4 本文的主要工作第12-13页
第二章 DC-DC转换器的工作原理和分类第13-25页
    2.1 基本拓扑结构第13-18页
        2.1.1 Buck转换器第13-15页
        2.1.2 Boost转换器第15-17页
        2.1.3 Buck-Boost转换器第17-18页
    2.2 转换器的调制方式第18-22页
        2.2.1 脉冲宽度调制方式第18-20页
        2.2.2 脉冲频率调制方式第20-21页
        2.2.3 PWM/PFM调制方式第21页
        2.2.4 脉冲跳周期调制方式第21-22页
    2.3 转换器控制模式第22-24页
        2.3.1 电压控制模式第22-23页
        2.3.2 电流控制模式第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 芯片系统设计分析第25-34页
    3.1 斜坡补偿第25-28页
    3.2 系统整体结构图第28-30页
    3.3 外围元件关键参数选取第30-32页
        3.3.1 电感第30-31页
        3.3.2 输出电容第31-32页
        3.3.3 反馈网络电阻第32页
        3.3.4 续流二极管第32页
    3.4 芯片设计主要指标第32-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 芯片内部模块设计第34-57页
    4.1 欠压锁定模块第34-37页
        4.1.1 欠压锁定原理第34页
        4.1.2 UVLO模块设计第34-36页
        4.1.3 UVLO模块仿真结果第36-37页
    4.2 基准电压源模块第37-46页
        4.2.1 基本原理和性能指标第37-40页
        4.2.2 基准电压源电路设计第40-44页
        4.2.3 基准电压源模块仿真结果第44-46页
    4.3 片内电源模块第46-52页
        4.3.1 电路基本原理第46-48页
        4.3.2 片内电源电路设计第48-50页
        4.3.3 片内电源模块仿真结果第50-52页
    4.4 误差放大器模块第52-56页
        4.4.1 误差放大器电路设计第52-55页
        4.4.2 误差放大器模块仿真结果第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 芯片系统仿真第57-62页
    5.1 外围器件参数选取第57页
    5.2 芯片系统仿真第57-61页
    5.3 本章小结第61-62页
第六章 总结第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-66页
攻硕期间的研究成果第66-67页

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