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高性能电源管理类集成电路的关键技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号对照表第14-16页
缩略语对照表第16-21页
第一章 绪论第21-33页
    1.1 研究背景和意义第21-23页
    1.2 电源管理类芯片的研究现状第23-29页
        1.2.1 LDO设计理论的研究现状第24-25页
        1.2.2 DC-DC设计理论的研究现状第25-29页
    1.3 论文的研究内容与组织结构第29-33页
第二章 电源管理类芯片的基本理论第33-45页
    2.1 前言第33页
    2.2 LDO的基本理论第33-37页
        2.2.1 LDO的基本结构第35页
        2.2.2 LDO的工作原理第35-37页
    2.3 DC-DC变换器的基本理论第37-44页
        2.3.1 升压型DC-DC变换器的基本结构第39-41页
        2.3.2 升压型DC-DC变换器的工作原理第41-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 不同应用下LDO的研究与设计第45-75页
    3.1 引言第45页
    3.2 宽输入范围的LDO基本架构第45-46页
    3.3 宽输入LDO补偿网络技术的研究第46-58页
        3.3.1 传统的补偿网络技术第48-49页
        3.3.2 宽输入范围LDO动态补偿网络技术的研究第49-52页
        3.3.3 仿真与实测结果分析第52-58页
        3.3.4 结论第58页
    3.4 高精度低功耗LDO的电路设计第58-73页
        3.4.1 高精度低功耗LDO的基本框架第59-61页
        3.4.2 高精度低功耗LDO的电路设计第61-64页
        3.4.3 电路架构的误差分析第64-67页
        3.4.4 实测结果及分析第67-73页
        3.4.5 小结第73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 高效率高性能升压型DC-DC变换器的研究与设计第75-107页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 升压型DC-DC变换器的建模与计算第76-80页
        4.2.1 升压型DC-DC变换器的工作模式分析第77-79页
        4.2.2 升压型DC-DC变换器的线性建模设计第79-80页
    4.3 关键技术的研究与设计第80-97页
        4.3.1 高效率抗振铃技术第80-87页
        4.3.2 LDO式启动技术第87-92页
        4.3.3 高效率模式切换技术第92-96页
        4.3.4 小结第96-97页
    4.4 实验结果及分析第97-106页
    4.5 本章小结第106-107页
第五章 恒流功能升压型DC-DC变换器的研究与设计第107-135页
    5.1 引言第107-108页
    5.2 恒流功能升压型DC-DC变换器的架构第108-113页
        5.2.1 本文提出的双环路架构第109-113页
    5.3 升压型DC-DC变换器的环路稳定性分析第113-115页
    5.4 低功耗电流采样技术的研究第115-121页
        5.4.1 低功耗电流采样的基本架构第116-117页
        5.4.2 低功耗电流采样技术的分析与实现第117-119页
        5.4.3 仿真测试结果与分析第119-121页
        5.4.4 结论第121页
    5.5 恒流技术的研究与实现第121-133页
        5.5.1 选择性基准电压产生技术第121-124页
        5.5.2 恒流环路的跨导运算放大器第124-125页
        5.5.3 恒流环路的前馈补偿技术第125-127页
        5.5.4 实测结果分析第127-133页
        5.5.5 结论第133页
    5.6 本章小结第133-135页
第六章 总结与展望第135-139页
    6.1 总结第135-136页
    6.2 展望第136-139页
参考文献第139-153页
致谢第153-155页
作者简介第155-157页

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