摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·课题背景 | 第10-12页 |
·燃料电池的发展趋势 | 第10页 |
·电源管理芯片的发展趋势 | 第10-11页 |
·电源管理芯片的分类及比较 | 第11-12页 |
·国内外发展现状和研究意义 | 第12-13页 |
·课题研究内容 | 第13-14页 |
第2章 被动式甲醇燃料电池及自适应电荷泵的工作原理 | 第14-23页 |
·被动式甲醇燃料电池的基本原理 | 第14-17页 |
·被动式甲醇燃料电池的工作原理 | 第14-16页 |
·被动式甲醇燃料电池与电源管理系统存在问题 | 第16-17页 |
·电荷泵的工作原理 | 第17-18页 |
·1×/1.33×/1.5×/2×自适应电荷泵的设计 | 第18-22页 |
·1×自适应电荷泵的工作原理 | 第18-19页 |
·1.33×自适应电荷泵的工作原理 | 第19-21页 |
·1.5×自适应电荷泵的工作原理 | 第21-22页 |
·2×自适应电荷泵的工作原理 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第3章 电源管理芯片各模块的设计与仿真 | 第23-44页 |
·电源管理芯片的整体结构设计 | 第23-24页 |
·电源管理芯片的整体电路的工作原理 | 第24-25页 |
·偏置电路模块的设计与仿真 | 第25-28页 |
·偏置电路模块的设计 | 第25-27页 |
·偏置电路模块的仿真结果及分析 | 第27-28页 |
·带隙基准模块的设计及仿真 | 第28-31页 |
·带隙基准模块的设计 | 第28-30页 |
·带隙基准模块的仿真结果及分析 | 第30-31页 |
·电源选择模块的设计及仿真 | 第31-33页 |
·电源选择模块的设计 | 第31-32页 |
·电源选择模块的仿真结果及分析 | 第32-33页 |
·输出过压保护电路的设计及仿真 | 第33-36页 |
·误差放大模块的设计及仿真分析 | 第33-34页 |
·跳周期比较器模块的设计及仿真分析 | 第34-36页 |
·振荡器模块的设计及仿真 | 第36-38页 |
·振荡器模块的设计 | 第36-37页 |
·振荡器模块的仿真结果及分析 | 第37-38页 |
·电荷泵模式控制模块的设计及仿真 | 第38-39页 |
·电荷泵模式控制模块的设计 | 第38页 |
·电荷泵模式控制模块的仿真结果及分析 | 第38-39页 |
·1×/1.33×/1.5×/2×自适应电荷泵模块的设计及仿真 | 第39-43页 |
·1×/1.33×/1.5×/2×自适应电荷泵模块的设计 | 第39-40页 |
·1×/1.33×/1.5×/2×自适应电荷泵模块的仿真结果及分析 | 第40-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 电源管理芯片的仿真及功能分析 | 第44-49页 |
·处于软启动模式下的仿真 | 第44页 |
·电源管理芯片电源转化效率的分析 | 第44-46页 |
·电源管理芯片输出电压的纹波 | 第46-47页 |
·电源管理芯片的仿真结果分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |