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基于PSR的反激式恒流恒压开关电源芯片设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 选题背景与意义第15页
    1.2 开关电源芯片的发展趋势和现状第15-16页
    1.3 本论文的研究内容和章节安排第16-19页
第二章 开关电源系统分析第19-25页
    2.1 开关电源概念和分类第19-20页
    2.2 开关电源环路控制方式第20-21页
    2.3 开关电源调制方式第21-23页
    2.4 本章小结第23-25页
第三章 PSR技术应用原理研究第25-39页
    3.1 反激式变换器工作原理第25-27页
    3.2 PSR技术原理和应用第27-31页
        3.2.1 副边反馈技术第27-28页
        3.2.2 原边反馈技术第28-31页
    3.3 芯片系统功能实现原理第31-37页
        3.3.1 恒流输出原理第31-32页
        3.3.2 恒压输出原理第32-37页
    3.4 本章小结第37-39页
第四章 芯片结构设计和电路模块设计第39-79页
    4.1 芯片系统架构第39-41页
    4.2 恒流PFM模块第41-49页
        4.2.1 恒流PFM控制系统原理第41-43页
        4.2.2 退磁时间tD检测模块第43-45页
        4.2.3 恒流PFM频率产生模块第45-47页
        4.2.4 PFM输出逻辑控制模块第47-49页
    4.3 恒压PFM模块第49-54页
        4.3.1 恒压PFM控制系统原理第49页
        4.3.2 斜坡信号Vramp产生模块第49-52页
        4.3.3 恒压PFM频率产生模块第52-54页
    4.4 恒压PWM模块第54-62页
        4.4.1 恒压PWM控制系统原理第55页
        4.4.2 驱动信号PFM计数模块第55-59页
        4.4.3 恒压PWM频率产生模块第59-60页
        4.4.4 驱动信号Gate选择模块第60-62页
    4.5 欠压锁定UVLO第62-64页
        4.5.1 UVLO设计原理第62页
        4.5.2 UVLO电路实现第62-64页
    4.6 前沿消隐LEB第64-66页
    4.7 采样保持电路第66-71页
        4.7.1 采样频率产生电路第67-70页
        4.7.2 采样电压保持电路第70-71页
    4.8 带隙基准Bandgap第71-74页
    4.9 振荡器Oscillator第74-76页
    4.10 线缆压降补偿Cable compensation第76-78页
    4.11 本章小结第78-79页
第五章 芯片的整体仿真结果及分析第79-87页
    5.1 芯片的外部应用电路第79-80页
    5.2 仿真环境配置第80-81页
    5.3 芯片系统整体仿真结果第81-85页
        5.3.1 芯片整体输入输出仿真第81-82页
        5.3.2 芯片恒流输出时的仿真第82-83页
        5.3.3 芯片恒流恒压转换时的仿真第83-84页
        5.3.4 芯片恒压输出时的仿真第84页
        5.3.5 芯片输入变化时输出电压的仿真第84-85页
    5.4 本章小结第85-87页
第六章 总结和展望第87-89页
参考文献第89-91页
致谢第91-93页
作者简介第93-94页

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