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基于谷电流模式和COT控制的降压型DC-DC转换器的设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 课题背景及研究意义第16页
    1.2 电源管理类芯片的介绍第16-18页
        1.2.1 LDO第16-17页
        1.2.2 AC-DC第17页
        1.2.3 DC-DC第17-18页
        1.2.4 电荷泵第18页
    1.3 论文的主要内容和章节安排第18-20页
第二章 DC-DC电源管理类芯片的基本原理第20-32页
    2.1 DC-DC开关电源的基本拓扑结构第20-22页
        2.1.1 Buck型DC-DC的基本原理第20-21页
        2.1.2 Boost型DC-DC的基本原理第21页
        2.1.3 Buck/Boost型DC-DC的基本原理第21-22页
    2.2 Buck型DC-DC的控制方式第22-30页
        2.2.1 连续导通模式第22-25页
        2.2.2 不连续导通模式第25-27页
        2.2.3 电压模控制第27-28页
        2.2.4 电流模控制第28-30页
    2.3 DC-DC转换器的调制方式第30-32页
        2.3.1 脉冲宽度调制方式第30页
        2.3.2 脉冲频率调制方式第30页
        2.3.3 混合调制方式第30-32页
第三章 恒定导通时间谷电流控制的系统架构第32-46页
    3.1 Buck型DC-DC稳定性分析第32-35页
    3.2 同步整流技术第35-36页
    3.3 恒定导通时间谷值电流控制的优点第36-38页
    3.4 系统的电特性及功能第38-42页
        3.4.1 芯片的整体描述第38-39页
        3.4.2 芯片的引脚定义第39-40页
        3.4.3 电特性指标第40-42页
    3.5 外围器件的选择第42-44页
        3.5.1 电感的选择第42-43页
        3.5.2 输入电容和输出电容的选择第43-44页
    3.6 效率分析第44-46页
第四章 关键单元模块设计与仿真第46-62页
    4.1 电压基准模块第46-50页
    4.2 恒定导通时间Ton产生模块第50-53页
    4.3 误差放大器和软启动模块第53-55页
    4.4 LDO模块第55-62页
第五章 系统整体仿真第62-66页
    5.1 启动过程的仿真曲线第62页
    5.2 负载跳变的仿真曲线第62-63页
    5.3 短路释放的仿真曲线第63页
    5.4 强制连续导通模式的仿真曲线第63-66页
第六章 结束语第66-68页
参考文献第68-70页
致谢第70-72页
作者简介第72-73页

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