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三相晶闸管整流控制专用芯片的设计与实现

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
缩略词表第9-13页
1 绪论第13-18页
    1.1 课题背景及意义第13-14页
    1.2 整流器控制电路的发展历程与研究现状第14-16页
        1.2.1 以往的研究第14-15页
        1.2.2 最新的研究成果第15-16页
    1.3 本文的主要工作和组织结构第16-18页
        1.3.1 论文的研究内容和技术路线第16-17页
        1.3.2 论文的组织结构第17-18页
2 芯片的系统设计第18-30页
    2.1 三相桥式全控整流电路工作原理第18-23页
        2.1.1 带电阻负载时电路工作原理第18-22页
        2.1.2 三相桥式全控整流电路的特点第22页
        2.1.3 整流输出电压定量分析第22-23页
    2.2 对触发电路的要求第23-25页
    2.3 芯片的系统设计第25-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 整流控制电路中的非理想因素第30-47页
    3.1 同步信号干扰及消除第30-37页
        3.1.1 干扰的来源及影响第30-32页
        3.1.2 有解决方案第32-36页
        3.1.3 全数字去抖动电路第36-37页
    3.2 芯片一致性第37-46页
        3.2.1 抗工艺涨落振荡器的研究现状第39-40页
        3.2.2 片上自修调技术第40-46页
    3.3 本章小结第46-47页
4 整流控制芯片的设计与实现第47-71页
    4.1 带隙基准源及偏置电路第47-53页
        4.1.1 带隙基准源原理第47-49页
        4.1.2 带隙基准源电路实现第49-52页
        4.1.3 偏置电路的实现第52-53页
    4.2 振荡器第53-62页
        4.2.1 恒频振荡器的设计第53-55页
        4.2.2 压控振荡器的设计第55-62页
    4.3 沿检测及压控移相电路第62-65页
    4.4 脉冲调制及脉冲分配电路第65-67页
    4.5 故障检测电路第67-70页
    4.6 本章小结第70-71页
5 芯片的物理实现及测试第71-88页
    5.1 版图设计第71-73页
        5.1.1 版图设计基本原则第71-72页
        5.1.2 芯片版图第72-73页
    5.2 芯片封装第73-75页
    5.3 芯片测试第75-86页
        5.3.1 输出波形测试第76-77页
        5.3.2 压控振荡器测试第77-82页
        5.3.3 恒频振荡器测试第82-84页
        5.3.4 抗干扰能力测试第84-85页
        5.3.5 故障检测电路测试第85页
        5.3.6 上机测试第85-86页
    5.4 测试结论第86-87页
    5.5 本章小结第87-88页
6 总结与展望第88-90页
    6.1 总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-95页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第95页

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