摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第9页 |
1.2 开关电源的分类 | 第9页 |
1.3 开关电源的发展现状及发展趋势 | 第9-11页 |
1.3.1 开关电源的发展现状 | 第9-11页 |
1.3.2 开关电源的发展趋势 | 第11页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第11-13页 |
第二章 开关电源的建模 | 第13-34页 |
2.1 开关电源建模基本思路 | 第13-14页 |
2.2 常见的开关电源建模方法 | 第14-22页 |
2.2.1 状态空间平均法 | 第14-20页 |
2.2.2 开关网络平均法 | 第20-22页 |
2.3 峰值电流模式BUCKDC/DC变换器建模 | 第22-33页 |
2.3.1 变换器模块的建模 | 第22-29页 |
2.3.2 电流环路传递函数的推导 | 第29-31页 |
2.3.3 控制到输出环路传递函数的推导 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 控制器的整体结构设计与稳定性分析 | 第34-47页 |
3.1 控制器的整体结构设计 | 第34-41页 |
3.1.1 控制器的设计方案 | 第34-35页 |
3.1.2 控制器的工作原理 | 第35-37页 |
3.1.3 芯片引脚功能说明 | 第37-38页 |
3.1.4 外围器件参数的选择 | 第38-41页 |
3.2 峰值电流模BUCKDC/DC变换器环路稳定性分析 | 第41-46页 |
3.2.1 补偿网络的设计 | 第41-43页 |
3.2.2 环路稳定性分析 | 第43-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 芯片内部子模块电路设计 | 第47-72页 |
4.1 基准模块 | 第47-54页 |
4.1.1 带隙基准电压源的原理 | 第47-49页 |
4.1.2 基准模块电路设计 | 第49-52页 |
4.1.3 仿真验证 | 第52-54页 |
4.2 误差放大器模块 | 第54-58页 |
4.2.1 误差放大器模块电路设计 | 第54-56页 |
4.2.2 仿真验证 | 第56-58页 |
4.3 振荡器模块 | 第58-61页 |
4.3.1 多谐振荡器的设计 | 第58-60页 |
4.3.2 仿真验证 | 第60-61页 |
4.4 斜坡补偿模块 | 第61-66页 |
4.4.1 斜坡补偿的原理 | 第61-62页 |
4.4.2 斜坡补偿模块电路设计 | 第62-65页 |
4.4.3 仿真验证 | 第65-66页 |
4.5 驱动模块 | 第66-71页 |
4.5.1 功率管驱动电路 | 第66-68页 |
4.5.2 死区时间控制电路 | 第68-70页 |
4.5.3 仿真验证 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 芯片整体仿真验证 | 第72-81页 |
5.1 整体仿真电路结构 | 第72页 |
5.2 环路稳定性仿真验证 | 第72-76页 |
5.2.1 电流环路稳定性 | 第73页 |
5.2.2 电压环路稳定性 | 第73-76页 |
5.3 电路功能整体仿真验证 | 第76-80页 |
5.3.1 系统输出电压大小及输出电压纹波仿真 | 第76-77页 |
5.3.2 线性调整率仿真 | 第77-78页 |
5.3.3 负载调整率仿真 | 第78-79页 |
5.3.4 效率仿真 | 第79-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 总结 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第85页 |