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 |