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带有动态斜坡补偿的高带宽Buck变换器的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 选题背景和研究意义第10-11页
    1.2 开关电源的发展及现状第11-12页
    1.3 控制模式的分类第12-13页
    1.4 本文的主要内容第13-15页
第二章 Buck变换器的基本原理分析第15-26页
    2.1 Buck变换器基本工作原理第15-19页
    2.2 Buck变换器的控制模式第19-23页
        2.2.1 定频控制模式第19-22页
        2.2.2 变频控制模式第22-23页
    2.3 Buck变换器的主要特性第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 基于恒定导通时间控制的动态补偿电路设计第26-42页
    3.1 恒定导通时间控制模式第26-29页
    3.2 COT模式环路建模分析第29-33页
    3.3 改进的COT精度提升技术第33-40页
        3.3.1 系统工作原理第34-35页
        3.3.2 输出直流失调消除原理第35页
        3.3.3 自适应输出失调消除电路第35-39页
        3.3.4 仿真及实验第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 基于峰值电流模控制的斜坡补偿电路设计第42-57页
    4.1 斜坡补偿原理第42-44页
    4.2 常见的斜坡补偿电路第44-51页
        4.2.1 分段斜坡补偿第45-48页
        4.2.2 二次斜坡补偿第48-51页
    4.3 峰值电流模环路分析第51-52页
    4.4 自适应斜坡补偿电路第52-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 峰值电流模环路及关键模块分析第57-76页
    5.1 系统稳定性的分析及补偿方案第57-63页
        5.1.1 系统稳定性的分析第57-58页
        5.1.2 LC滤波网络、脉宽调制器及采样网络的增益第58-60页
        5.1.3 误差放大器的补偿方案第60-63页
    5.2 误差放大器的设计第63-66页
        5.2.1 误差放大器第63-65页
        5.2.2 误差放大器的箝位电路第65-66页
    5.3 PWM比较器的设计第66-68页
    5.4 电流采样模块的设计第68-71页
    5.5 系统整体仿真第71-74页
    5.6 本章小结第74-76页
第六章 全文总结与展望第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间取得的成果第83页

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