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具有快速瞬态响应的电压模式Buck变换器设计

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 引言第15页
    1.2 电源管理技术的分类第15-16页
    1.3 开关电源的发展历史第16-17页
    1.4 开关变换器的发展趋势第17-18页
    1.5 本文主要工作安排第18-19页
第二章 DC-DC开关变换器基础第19-38页
    2.1 基本的开关变换器的拓扑结构第19-23页
        2.1.1 Buck变换器第19-20页
        2.1.2 Boost变换器第20-21页
        2.1.3 Buck-Boost变换器第21-23页
    2.2 DC-DC开关变换器的定频控制方式第23-27页
        2.2.1 电压控制模式PWM第23-24页
        2.2.2 峰值电流控制模式PWM第24-26页
        2.2.3 平均电流控制模式PWM第26-27页
    2.3 变频控制方式第27-30页
        2.3.1 迟滞控制模式第27-28页
        2.3.2 跳脉冲调制模式(PSM)第28-29页
        2.3.3 恒定导通时间控制模式第29-30页
    2.4 Buck变换器的环路建模第30-33页
        2.4.1 负反馈电路稳定性第30-31页
        2.4.2 电压控制模式的传递函数第31-33页
    2.5 电压控制模式的补偿结构与设计第33-38页
        2.5.1 超前(PD)补偿第34页
        2.5.2 滞后(PI)补偿第34-35页
        2.5.3 超前滞后(PID)补偿第35-36页
        2.5.4 环路补偿设计第36-38页
第三章 开关变换器的的主要性能指标及设计方案第38-45页
    3.1 开关电源的主要性能参数第38-41页
    3.2 快速瞬态响应开关变换器设计方案第41-43页
    3.3 新颖的软启动电路第43-45页
第四章 主要电路模块的设计与仿真第45-57页
    4.1 参考电压选择电路第45页
    4.2 阈值电压比较电路第45-46页
    4.3 误差放大器第46-47页
        4.3.1 误差放大器电路设计第46-47页
        4.3.2 仿真结果分析第47页
    4.4 斜坡发生器第47-50页
        4.4.1 斜坡发生器电路设计第47-49页
        4.4.2 斜坡发生器的仿真第49-50页
    4.5 软启动电路第50-52页
        4.5.1 软启动电路设计第50-52页
        4.5.2 软启动电路仿真第52页
    4.6 PWM比较器第52-55页
        4.6.1 PWM比较器电路设计第52-54页
        4.6.2 PWM比较器电路的仿真第54-55页
    4.7 带死区时间控制的驱动第55-57页
        4.7.1 带死区时间控制的驱动电路设计第55-56页
        4.7.2 带死区时间控制的驱动电路仿真第56-57页
第五章 整体电路仿真第57-64页
    5.1 快速瞬态响应方案的仿真第57-58页
    5.2 软启动阶段电压波形的仿真第58-59页
    5.3 输出电压精度、输出电压纹波的仿真第59-60页
    5.4 线性调整率仿真第60-61页
    5.5 负载调整率仿真第61页
    5.6 转换效率仿真第61-62页
    5.7 总体性能总结第62-64页
第六章 总结和展望第64-66页
    6.1 总结第64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第69页

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