摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 课题的背景与意义 | 第7页 |
1.2 开关电源的发展现状与发展趋势 | 第7-9页 |
1.3 本文的研究目标和主要内容 | 第9页 |
1.4 论文结构 | 第9-11页 |
第二章 DC/DC转换器的基本原理 | 第11-23页 |
2.1 DC/DC转换器的拓扑结构 | 第11-16页 |
2.1.1 Buck型转换器 | 第11-13页 |
2.1.2 Boost型转换器 | 第13-14页 |
2.1.3 Buck-Boost型转换器 | 第14-15页 |
2.1.4 Cuk型转换器 | 第15-16页 |
2.2 开关电源的控制方式 | 第16-18页 |
2.2.1 PWM电压控制方式 | 第16-17页 |
2.2.2 PWM电流控制方式 | 第17-18页 |
2.3 系统的功耗分析 | 第18-19页 |
2.4 同步整流技术 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-23页 |
第三章 DC/DC电压转换器的系统设计 | 第23-37页 |
3.1 芯片系统设计 | 第23-25页 |
3.2 峰值电流模BUCK型DC/DC转换器环路稳定性分析 | 第25-35页 |
3.2.1 电压环路的稳定性分析 | 第25-33页 |
3.2.2 峰值电流模DC/DC转换器电流环路的稳定性分析 | 第33-35页 |
3.3 外围器件的选取 | 第35-36页 |
3.3.1 电感的选择 | 第35页 |
3.3.2 电容的选择 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 电路实现与验证 | 第37-59页 |
4.1 基准电压源的设计 | 第37-41页 |
4.1.1 基准电压源的基本原理 | 第37-38页 |
4.1.2 带隙基准的电路结构 | 第38-40页 |
4.1.3 带隙基准的仿真结果 | 第40-41页 |
4.2 软启动电路 | 第41-43页 |
4.3 误差放大器(EA) | 第43-47页 |
4.3.1 误差放大器设计 | 第44-45页 |
4.3.2 误差放大器的仿真 | 第45-47页 |
4.4 PWM比较器 | 第47-50页 |
4.4.1 PWM比较器设计 | 第47-49页 |
4.4.2 仿真结果 | 第49-50页 |
4.5 振荡器电路 | 第50-53页 |
4.5.1 振荡器电路设计 | 第50-51页 |
4.5.2 恒流源的电路实现 | 第51-52页 |
4.5.3 比较器的电路实现 | 第52页 |
4.5.4 振荡器仿真结果 | 第52-53页 |
4.6 电流检测和斜坡补偿电路 | 第53-57页 |
4.6.1 电流检测 | 第53-55页 |
4.6.2 斜坡补偿电路 | 第55-57页 |
4.7 电平转移电路 | 第57-59页 |
第五章 电路系统仿真与后端设计 | 第59-65页 |
5.1 电路系统仿真 | 第59-61页 |
5.1.1 系统功能验证 | 第59-60页 |
5.1.2 瞬态响应 | 第60-61页 |
5.2 芯片的后端设计 | 第61-64页 |
5.2.1 版图的设计规则 | 第61-62页 |
5.2.2 版图设计中需要考虑的各种因素 | 第62-64页 |
5.3 电路的整体版图 | 第64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
研究成果 | 第73页 |