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无输出电容LDO的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 电源管理简介第16-17页
    1.2 无输出电容LDO的研究现状及发展趋势第17-18页
    1.3 论文的主要研究内容第18-20页
第二章 LDO线性稳压器的基本理论第20-42页
    2.1 LDO的工作原理第20-21页
    2.2 LDO的主要性能指标第21-28页
        2.2.1 压差第21-22页
        2.2.2 线性调整率第22-23页
        2.2.3 负载调整率第23页
        2.2.4 电源抑制比第23-24页
        2.2.5 效率第24-25页
        2.2.6 瞬态响应第25-28页
    2.3 提高LDO瞬态响应的方法第28-32页
        2.3.1 提高功率管栅端的压摆率第28-29页
        2.3.2 嵌入快速瞬态响应电路第29-32页
    2.4 提高LDO稳定性的方法第32-39页
        2.4.1 阻尼系数控制频率补偿方法第32-36页
        2.4.2 嵌套米勒补偿第36-39页
    2.5 本章小结第39-42页
第三章 无输出电容LDO系统结构的分析与设计第42-58页
    3.1 调整管的基本理论第42-43页
    3.2 传统PMOS型LDO的结构分析第43-47页
    3.3 NMOS型LDO的结构分析与设计第47-56页
        3.3.1 传统NMOS型LDO的结构分析第47-50页
        3.3.2 采用大电流电荷泵的NMOS型LDO结构分析与设计第50-52页
        3.3.3 采用小电流电荷泵的NMOS型LDO结构分析与设计第52-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 芯片子模块设计与仿真第58-80页
    4.1 带隙基准电压源的设计第58-63页
        4.1.1 带隙基准电压源的基本原理第58-60页
        4.1.2 本文设计的带隙基准电路第60-62页
        4.1.3 仿真结果第62-63页
    4.2 过温保护电路的设计第63-66页
        4.2.1 过温保护电路的基本原理第63-64页
        4.2.2 本文设计的过温保护电路第64-66页
        4.2.3 仿真结果第66页
    4.3 误差放大器电路的设计第66-70页
        4.3.1 误差放大器的分析与实现第66-68页
        4.3.2 仿真结果第68-70页
    4.4 RC振荡电路的设计第70-74页
        4.4.1 RC振荡电路的基本原理第70页
        4.4.2 本文设计的RC振荡电路第70-73页
        4.4.3 仿真结果第73-74页
    4.5 电荷泵电路的设计第74-77页
        4.5.1 电荷泵电路的基本原理第74-75页
        4.5.2 本文设计的电荷泵电路第75-76页
        4.5.3 仿真结果第76-77页
    4.6 可变参考电压电路的设计第77-78页
        4.6.1 可变参考电压电路的分析与实现第77-78页
        4.6.2 仿真结果第78页
    4.7 本章小结第78-80页
第五章 整体电路的仿真第80-86页
    5.1 压差仿真第80页
    5.2 线性调整率仿真第80-81页
    5.3 负载调整率仿真第81-82页
    5.4 输出电压温度特性仿真第82页
    5.5 系统环路稳定性仿真第82-83页
    5.6 输出电压PSRR特性仿真第83-84页
    5.7 线性瞬态响应仿真第84页
    5.8 负载瞬态响应仿真第84-85页
    5.9 本章小结第85-86页
第六章 总结与展望第86-88页
    6.1 总结第86页
    6.2 展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
作者简介第94-95页

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