首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变流器论文

一款宽输入非同步恒流降压型DC-DC芯片的设计

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12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第15-16页
    1.2 开关电源芯片的简介第16-17页
        1.2.1 AC-DC开关电源转换器第16-17页
        1.2.2 DC-DC开关电源转换器第17页
    1.3 论文的主要内容和章节安排第17-19页
第二章 Buck型DC-DC转换器的工作原理第19-33页
    2.1 Buck型DC-DC转换器的稳态分析第19-27页
        2.1.1 连续导通模式下的稳态分析第19-23页
        2.1.2 断续导通模式下的稳态分析第23-27页
    2.2 Buck型DC-DC转换器调制方式的选取第27-29页
        2.2.1 PWM调制模式第27-28页
        2.2.2 PFM调制模式第28页
        2.2.3 Burst调制模式第28-29页
    2.3 Buck型DC-DC转换器反馈环路控制方式的选取第29-33页
        2.3.1 电压模式控制第29-30页
        2.3.2 电流模式控制第30-33页
第三章 芯片XD1475的系统设计第33-47页
    3.1 XD1475的系统功能和电特性指标第33-36页
        3.1.1 芯片的整体描述第33页
        3.1.2 芯片应用第33-35页
        3.1.3 XD1475的系统功能框图和工作原理第35-36页
    3.2 电流环路的稳定性分析第36-40页
        3.2.1 电流环不稳定及斜坡补偿第36-39页
        3.2.2 电流环路的小信号分析第39-40页
    3.3 电压环路的小信号分析与频率补偿第40-43页
        3.3.1 负反馈的基本原理第41页
        3.3.2 电压环路的稳定性分析与频率补偿第41-43页
    3.4 恒流控制原理分析第43-47页
第四章 芯片XD1475的主要模块设计与仿真第47-69页
    4.1 基准电路模块第47-54页
        4.1.1 带隙基准的基本原理第47-49页
        4.1.2 带隙基准电路的设计第49-54页
    4.2 采样与斜坡补偿电路模块第54-59页
        4.2.1 电流采样的基本原理第54-55页
        4.2.2 采样电路的设计第55-57页
        4.2.3 斜坡补偿电路产生的几种方法第57-58页
        4.2.4 斜坡补偿电路的设计第58-59页
    4.3 LDO电路模块第59-63页
        4.3.1 LDO的等效架构图及原理分析第60-61页
        4.3.2 LDO电路设计第61-63页
    4.4 电流比较器模块第63-69页
        4.4.1 电流比较器原理分析第63-64页
        4.4.2 电流比较器电路设计第64-69页
第五章 系统整体仿真第69-73页
    5.1 芯片恒流功能仿真第69-70页
    5.2 稳态波形第70-71页
    5.3 瞬态响应第71-73页
第六章 结束语第73-75页
参考文献第75-77页
致谢第77-79页
作者简介第79-80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:高速电子系统电源分配网络噪声抑制与隔离
下一篇:基于构件的雷达侦察评估软件的设计与实现