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BLDCM驱动IC中霍尔检测放大电路及PWM频率转换电路的设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 BLDC电机研究背景第10-12页
    1.2 BLDC电机换相原理第12-14页
        1.2.1 内转子BLDCM工作原理第12-14页
        1.2.2 外转子BLDCM工作原理第14页
    1.3 论文主要工作第14-16页
第2章 BLDCM驱动策略第16-24页
    2.1 霍尔传感器检测法第16-19页
        2.1.1 霍尔效应第16-18页
        2.1.2 利用霍尔传感器的换相控制方案第18-19页
    2.2 电机的无传感器控制第19-23页
        2.2.1 传统的反电动势检测法第19-22页
        2.2.2 一种改进的反电动势检测法第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 单相电机的芯片设计方案第24-27页
    3.1 芯片解决方案第24-25页
    3.2 整体结构框图第25-26页
    3.3 系统优势第26-27页
第4章 霍尔检测放大电路的设计第27-46页
    4.1 霍尔IC的实现第27-29页
    4.2 传统仪用放大器的种类第29-32页
        4.2.1 差分放大器第29-30页
        4.2.2 3-OP仪用放大器第30-31页
        4.2.3 2-OP仪用放大器第31-32页
    4.3 本文所改进的霍尔检测电路的设计第32-40页
        4.3.1 前级放大器的原理第33-35页
        4.3.2 前级放大器的仿真第35-37页
        4.3.3 斩波调零技术的运用第37-40页
    4.4 修调电路的设计第40-41页
        4.4.1 修调电路的原理第40-41页
    4.5 迟滞比较器的设计第41-43页
        4.5.1 迟滞比较器的原理第42-43页
        4.5.2 迟滞比较器的仿真第43页
    4.6 整体电路的仿真第43-45页
    4.7 本章小结第45-46页
第5章 PWM频率转换电路的设计第46-69页
    5.1 PWM频率转换电路的类型选择第46-47页
        5.1.1 数子与模拟实现PWM频率转换的区别第46页
        5.1.2 所设计的模拟PWM频率转换电路第46-47页
    5.2 基准源及偏置电路的设计第47-55页
        5.2.1 降低运放失调影响的基准电压源第47-48页
        5.2.2 高于1.2V的基准电压源第48-50页
        5.2.3 所设计的基准电压源及偏置电路第50-52页
        5.2.4 基准电压源和偏置电路的仿真第52-55页
    5.3 振荡电路的设计第55-62页
        5.3.1 三角波产生器方案第55页
        5.3.2 所设计的三角波产生器第55-57页
        5.3.3 比较器结构的优化第57-59页
        5.3.4 三角波发生器及对轨比较器的仿真第59-62页
    5.4 单位增益缓冲器的设计第62-64页
        5.4.1 单位增益缓冲器的结构选取第62-63页
        5.4.2 单位增益缓冲器的仿真第63-64页
    5.5 二阶低通滤波器的设计第64-65页
        5.5.1 二阶滤波器的优势第64页
        5.5.2 二阶低通滤波器的仿真第64-65页
    5.6 施密特触发器的设计第65-67页
        5.6.1 施密特触发器的原理第65-66页
        5.6.2 施密特触发器的仿真第66-67页
    5.7 整体电路仿真第67-68页
    5.8 本章小结第68-69页
总结与展望第69-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士期间发表的论文第75页

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