升压型充电泵DC-DC转换器的设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 电源管理芯片介绍 | 第9-10页 |
1.2 电荷泵研究现状及发展趋势 | 第10-12页 |
1.3 论文主要工作与结构安排 | 第12-13页 |
1.4 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 电荷泵基本原理和常见结构 | 第14-23页 |
2.1 电荷泵电路的工作原理 | 第14-16页 |
2.1.1 传统升压电荷泵电路 | 第14-15页 |
2.1.2 传统反压电荷泵电路 | 第15-16页 |
2.2 常见电荷泵电路的结构及主要特性 | 第16-20页 |
2.3 电荷泵调制方式 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 系统分析与设计 | 第23-30页 |
3.1 芯片整体设计要求 | 第23-26页 |
3.1.1 芯片设计目标 | 第23页 |
3.1.2 典型应用 | 第23-24页 |
3.1.3 整体框架结构 | 第24-26页 |
3.2 关键性能参数 | 第26-28页 |
3.3 高效率设计方案 | 第28-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 模块电路设计与仿真 | 第30-51页 |
4.1 基准源与偏置电路设计 | 第30-37页 |
4.1.1 基准源与偏置电路基本原理 | 第30-32页 |
4.1.2 基准源与偏置具体电路设计 | 第32-33页 |
4.1.3 基准源与偏置电路仿真结果 | 第33-37页 |
4.2 PFM调制电路设计 | 第37-42页 |
4.2.1 PFM调制电路结构 | 第37-38页 |
4.2.2 比较器电路原理 | 第38-39页 |
4.2.3 比较器具体电路设计 | 第39-41页 |
4.2.4 比较器电路仿真结果 | 第41-42页 |
4.3 振荡器电路设计 | 第42-43页 |
4.3.1 振荡器电路原理 | 第42页 |
4.3.2 振荡器具体电路设计 | 第42-43页 |
4.3.3 振荡器电路仿真结果 | 第43页 |
4.4 衬底选择开关电路设计 | 第43-47页 |
4.4.1 衬底选择开关电路原理 | 第43-44页 |
4.4.2 衬底选择开关具体电路设计 | 第44-45页 |
4.4.3 衬底选择开关电路仿真结果 | 第45-47页 |
4.5 非交叠时钟产生电路设计 | 第47-49页 |
4.5.1 非交叠时钟具体电路设计 | 第47-48页 |
4.5.2 非交叠时钟电路仿真结果 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 升压电荷泵系统仿真验证 | 第51-57页 |
5.1 输出电压仿真验证 | 第51-52页 |
5.2 输出电流仿真验证 | 第52-53页 |
5.3 输出电压纹波仿真验证 | 第53页 |
5.4 负载调整率 | 第53-54页 |
5.5 线性调整率 | 第54-55页 |
5.6 电路功耗分析 | 第55页 |
5.7 电源效率分析 | 第55-56页 |
5.8 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 版图设计及芯片测试 | 第57-63页 |
6.1 版图设计 | 第57-58页 |
6.2 芯片测试 | 第58-62页 |
6.2.1 测试方法 | 第58-59页 |
6.2.2 测试结果 | 第59-62页 |
6.3 本章小结 | 第62-63页 |
第七章 总结与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |