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基于可穿戴应用的多通道高效率DC/DC芯片设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 研究的现状与意义第17-20页
    1.3 本文主要研究内容与章节安排第20-22页
第二章 驱动芯片理论基础介绍第22-36页
    2.1 电感型开关电源的基本拓扑第22-26页
        2.1.1 升压型(Boost)DC/DC转换器第22-23页
        2.1.2 升降压型(Buck-Boost)DC/DC转换器第23-25页
        2.1.3 降压型(Buck)DC/DC转换器第25-26页
    2.2 开关电源中常用的控制模式第26-31页
        2.2.1 电压型PWM控制第27-28页
        2.2.2 电压滞环控制第28-29页
        2.2.3 峰值电流模控制第29-30页
        2.2.4 平均电流模控制第30-31页
    2.3 单电感双路输出变换器第31-35页
        2.3.1 单电感双输出变换器的拓扑结构与工作原理第31-33页
        2.3.2 单电感降压型双输出变换器的交调互扰分析第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 DC/DC BUCK型变换器系统设计第36-56页
    3.1 系统整体规划与设计第36-37页
        3.1.1 系统设计指标第36-37页
        3.1.2 系统整体架构第37页
    3.2 电路模块功能介绍第37-38页
    3.3 SIDO Buck变换器的建模第38-43页
    3.4 补偿环路的设计第43-50页
        3.4.1 主环补偿电路设计第43-47页
        3.4.2 次环补偿电路设计第47-50页
    3.5 芯片功耗分析与估算第50-56页
        3.5.1 导通损耗第50-51页
        3.5.2 开关损耗第51-53页
        3.5.3 变换器效率分析第53-56页
第四章 DC/DC BUCK型SIDO变换器电路子模块设计与仿真第56-76页
    4.1 带隙基准电路设计(BG)第56-62页
        4.1.1 带隙基准电路设计第56-60页
        4.1.2 带隙基准电路仿真第60-62页
    4.2 电荷泵电路第62-64页
        4.2.1 电荷泵电路设计第62-63页
        4.2.2 电荷泵电路仿真第63-64页
    4.3 电感电流采样电路第64-67页
        4.3.1 电感电流采样电路设计第64-65页
        4.3.2 电感电流采样电路仿真第65-67页
    4.4 高增益两级运算放大器第67-69页
        4.4.1 两级运算放大器电路设计第67-68页
        4.4.2 运算放大器仿真和分析第68-69页
    4.5 电平转换电路第69-70页
    4.6 LEB电路第70-71页
        4.6.1 LEB电路设计第70-71页
        4.6.2 LEB电路仿真第71页
    4.7 保护电路的设计与实现第71-73页
        4.7.1 过温保护电路设计第71-73页
        4.7.2 过温保护电路仿真第73页
    4.8 本章小结第73-76页
第五章 DC/DC BUCK型SIDO变换器电路仿真与分析第76-86页
    5.1 变换器启动过程第76-78页
    5.2 变换器稳定工作过程第78-80页
    5.3 变换器的负载调整率与交叉调节第80-82页
    5.4 变换器输出效率第82-86页
第六章 总结与展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
作者简介第94-95页

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