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固定导通时间控制的Buck型DC-DC变换器设计技术研究

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21-31页
    1.1 研究背景和意义第21-24页
    1.2 电源管理IC研究现状与发展趋势第24-28页
    1.3 论文研究内容与组织结构第28-31页
第二章 COT控制的Buck型 DC-DC变换器基本理论第31-49页
    2.1 引言第31页
    2.2 Buck型 DC-DC变换器基本工作原理第31-38页
        2.2.1 连续导通模式第32-35页
        2.2.2 断续导通模式第35-37页
        2.2.3 临界导通模式第37-38页
    2.3 COT控制模式分类第38-43页
        2.3.1 电压模COT控制第38-40页
        2.3.2 电流模COT控制第40-43页
    2.4 ACOT控制的Buck型 DC-DC变换器第43-48页
        2.4.1 ACOT控制DC-DC变换器基本理论第43-46页
        2.4.2 ACOT产生电路第46-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第三章 COT控制Buck型 DC-DC变换器的稳定性研究第49-77页
    3.1 引言第49页
    3.2 环路稳定性分析第49-61页
        3.2.1 COT控制Buck型 DC-DC变换器的基本结构第50-51页
        3.2.2 COT控制Buck型 DC-DC变换器的次谐波分析第51-55页
        3.2.3 稳定工作的条件第55-57页
        3.2.4 验证结果与分析第57-61页
    3.3 抖动性分析第61-69页
        3.3.1 抖动产生的原理第62页
        3.3.2 抖动与纹波幅值的关系第62-65页
        3.3.3 减小抖动的方法第65-67页
        3.3.4 验证结果与分析第67-69页
    3.4 电流模ACOT补偿第69-74页
        3.4.1 电流模ACOT控制Buck型 DC-DC变换器第69-72页
        3.4.2 次谐波振荡和抖动分析第72-74页
    3.5 本章小结第74-77页
第四章 斜坡补偿对COT控制影响的建模第77-103页
    4.1 引言第77页
    4.2 电流模控制的模型第77-85页
        4.2.1 状态空间平均法第78-81页
        4.2.2 Ridley模型第81-84页
        4.2.3 基于描述函数的建模第84-85页
    4.3 带有斜坡补偿的COT控制的建模第85-95页
        4.3.1 带有斜坡补偿的COT控制的基本结构第85-86页
        4.3.2 带有斜坡补偿的COT控制的建模过程第86-92页
        4.3.3 仿真与分析第92-95页
    4.4 斜坡补偿电路的实现第95-101页
        4.4.1 斜坡补偿电路设计第95-97页
        4.4.2 验证结果与分析第97-101页
    4.5 本章小节第101-103页
第五章 COT控制Buck型 DC-DC变换器的轻载高效设计第103-125页
    5.1 引言第103页
    5.2 COT控制轻载关键特性分析第103-111页
        5.2.1 开关频率第104-105页
        5.2.2 输出纹波第105-107页
        5.2.3 损耗与效率第107-111页
    5.3 自适应电流阈值检测电路第111-116页
        5.3.1 设计考虑第111-112页
        5.3.2 电路实现第112-116页
    5.4 验证结果与分析第116-123页
    5.5 本章小结第123-125页
第六章 总结与展望第125-131页
    6.1 总结第125-126页
    6.2 展望第126-131页
附录第131-139页
    附录A第131-133页
    附录B第133-136页
    附录C第136-139页
参考文献第139-151页
致谢第151-153页
作者简介第153-155页

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