摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
·开关电源的发展历程 | 第13-15页 |
·开关电源的技术发展方向 | 第15-16页 |
·本文工作的意义及工作简介 | 第16-17页 |
第二章 开关电源的拓扑和模型 | 第17-29页 |
·Boost 变换器原理 | 第18-19页 |
·Boost 变换器电路特性分析 | 第19-24页 |
·Boost 变换器工作在连续导电模式的电路特性 | 第19-20页 |
·Boost 变换器工作在不连续导电模式的电路特性 | 第20-22页 |
·连续导电模式与不连续导电模式的临界条件 | 第22-24页 |
·开关电源的调制方式 | 第24-25页 |
·开关电源的控制技术 | 第25-29页 |
·电压型控制 | 第25-26页 |
·电流型控制 | 第26-29页 |
第三章 峰值电流控制PWM 升压开关电源系统分析 | 第29-50页 |
·峰值电流控制PWM 升压开关电源系统的基本原理 | 第29-30页 |
·峰值电流控制PWM 升压开关电源系统的开环不稳定性 | 第30-32页 |
·峰值电流控制器系统建模 | 第32-50页 |
·理想状态下等效电路和控制函数的推理[26] | 第34-37页 |
·电压环路(open-loop)控制函数的推理 | 第37-39页 |
·电流环的精确模型 | 第39-44页 |
·系统设计及其仿真 | 第44-50页 |
第四章 BOOST DC-DC 芯片设计 | 第50-80页 |
·控制芯片整体电路设计 | 第50-53页 |
·基准电压源 | 第53-57页 |
·电路设计 | 第53-55页 |
·仿真结果 | 第55-57页 |
·低压线性稳压器 | 第57-63页 |
·电路设计 | 第57-60页 |
·仿真结果 | 第60-63页 |
·振荡器 | 第63-65页 |
·电路设计 | 第63-64页 |
·仿真结果 | 第64-65页 |
·斜坡补偿模块 | 第65-67页 |
·电路设计 | 第65-67页 |
·仿真结果 | 第67页 |
·电流采样电路 | 第67-70页 |
·电路设计 | 第67-70页 |
·仿真结果 | 第70页 |
·软启动 | 第70-77页 |
·电路设计 | 第71-76页 |
·仿真结果 | 第76-77页 |
·系统的低功耗分析与设计 | 第77-80页 |
·电路设计上的考虑 | 第78-79页 |
·仿真结果 | 第79-80页 |
第五章 整体电路仿真 | 第80-90页 |
·连续导电模式和不连续导电模式仿真 | 第80-82页 |
·启动过程仿真 | 第82-83页 |
·重负载PWM 仿真 | 第83页 |
·轻负载的跳频模式 | 第83-84页 |
·瞬态响应性能仿真 | 第84-85页 |
·转换效率仿真 | 第85-87页 |
·封装和测试 | 第87-90页 |
第六章 结束语 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第95页 |