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一款高效率、超低EMI、无需滤波的D类音频功放的设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 引言第9-13页
   ·音频功放发展现状第9-10页
   ·D类功放发展前景第10-12页
   ·课题来源及预期目标第12页
   ·本论文主要内容第12-13页
第二章 音频功率放大器简介第13-31页
   ·功率放大器的分类第13-17页
     ·A类放大器第13-14页
     ·B类放大器第14-15页
     ·AB类放大器第15-16页
     ·C类放大器第16-17页
     ·D类放大器第17页
   ·D类功率放大器基本调制技术第17-21页
     ·PWM调制技术第17-19页
     ·Sigma-Delta调制技术第19-20页
     ·One Cycle Control调制技术第20-21页
     ·Bang-Bang调制技术第21页
   ·D类放大器主要性能参数第21-26页
     ·D类放大器效率分析第21-23页
     ·总谐波失真(THD)第23-24页
     ·信噪比(SNR)第24-25页
     ·转换速率第25页
     ·电磁辐射(EMI)第25-26页
     ·咔嗒声抑制第26页
   ·D类放大器的控制技术第26-31页
     ·功率输出级的设计第26-28页
     ·负反馈控制技术第28-31页
第三章 芯片关键技术与系统介绍第31-45页
   ·芯片采用的几项关键技术第31-42页
     ·Click-Pop噪声抑制第31-32页
     ·扩频技术第32-35页
     ·零死区栅驱动技术第35-37页
     ·最小导通时间控制第37-39页
     ·外同步时钟技术第39-40页
     ·欠压以及保护电路第40-42页
   ·芯片功能模块介绍第42-45页
第四章 芯片电路设计和仿真验证第45-71页
   ·芯片子电路设计与仿真第45-63页
     ·基准电流源的设计第45-49页
     ·电平移位电路(Level-shift)的设计第49-54页
     ·零死区栅驱动电路的设计第54-59页
     ·过温保护电路的设计第59-63页
   ·芯片系统设计与仿真分析第63-71页
     ·芯片闭环传递函数分析第63-68页
     ·芯片环路增益分析第68-71页
第五章 结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页
硕士期间取得的研究成果第75页

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