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一种电流模式BUCK DC/DC控制器的稳定性分析与设计

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

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