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低功耗的电流模式同步开关降压型稳压器的设计研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 背景及意义第9-10页
    1.2 电源管理芯片的发展及特点第10-12页
    1.3 几种DC/DC开关电源拓扑第12-16页
        1.3.1 Buck变换器第12-13页
        1.3.2 Boost型DC/DC变换器第13-14页
        1.3.3 Buck-Boost型DC/DC变换器第14-15页
        1.3.4 Boost-Buck (Cuk)型DC/DC变换器第15-16页
    1.4 DC/DC变换器的发展第16-18页
    1.5 本论文主要工作和结构安排第18-19页
第2章 BUCK DC/DC开关电源工作原理分析与功率级建模第19-34页
    2.1 Buck DC/DC转换器的控制模式第19-21页
    2.2 Buck DC/DC转换器电压环路建模第21-32页
        2.2.1 功率级电路的分析:第22-27页
        2.2.2 直流等效模型第27-32页
    2.3 电阻分压网络的建模:第32页
    2.4 跨导误差放大器与电流模式补偿网络的建模:第32-34页
第3章 Buck DC/DC开关电源电流环路建模与系统稳定性分析第34-53页
    3.1 电流采样函数的建模:第34-35页
    3.2 占空比控制模块建模:第35-40页
    3.3 Buck DC/DC变换器的电流环路的不稳定性第40-41页
    3.4 斜坡补偿的原理和方法第41-43页
    3.5 斜坡补偿第43-48页
        3.5.1 斜坡补偿的分类第43-45页
        3.5.2 自适应斜坡补偿设计第45-47页
        3.5.3 斜坡补偿仿真第47-48页
    3.6 控制环路稳定性分析第48-53页
第4章 主要电路模块的设计与分析第53-86页
    4.1 电压基准电路第54-62页
        4.1.1 带隙基准源的基本原理及低功耗带隙设计第54-58页
        4.1.2 实现的电路与仿真第58-60页
        4.1.3 仿真结果分析第60-62页
    4.2 误差放大器第62-65页
        4.2.1 误差放大器的设计第62-64页
        4.2.2 误差放大器的仿真第64-65页
    4.3 振荡器第65-69页
    4.4 电压电流转换电路第69-71页
    4.5 电感电流采样电路第71-77页
        4.5.1 电感电流采样电路的分类第71-75页
        4.5.2 电感电流采样电路的设计第75-77页
        4.5.3 电感电流采样电路仿真第77页
    4.6 PWM控制器第77-81页
        4.6.1 PWM比较器第77-81页
    4.7 死区时间电路第81-86页
第5章 开关电源系统性仿真第86-94页
    5.1 仿真软件的介绍第86页
    5.2 系统总体仿真第86-92页
        5.2.1 开关电源的启动时间仿真第87-89页
        5.2.2 开关电源系统稳定性仿真第89-92页
    5.3 本章小结第92-94页
第6章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-99页
致谢第99页

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