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PWM模式下BUCK电路分段驱动的研究与设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·研究背景第10-11页
   ·开关电源技术的发展趋势第11-12页
   ·本文主要工作第12-13页
第二章 DC-DC 变换器的基本原理第13-22页
   ·DC-DC 变换器常见拓扑结构第13-19页
     ·BUCK 电路第13-15页
     ·BOOST 电路第15-17页
     ·BUCK-BOOST 电路第17-19页
   ·DC-DC 变换器常见调制模式第19-22页
     ·PWM 模式第19-20页
     ·PFM 模式第20-21页
     ·PSM 模式第21-22页
第三章 BUCK 电路损耗分析和轻载效率提升技术第22-29页
   ·PWM 工作模式下的功率耗散分析第22-24页
     ·导通损耗第22-23页
     ·驱动损耗第23页
     ·和死区相关的损耗第23-24页
   ·轻负载效率提升技术第24-29页
     ·动态栅电压控制第25-27页
     ·分段驱动控制第27-29页
第四章 功率分段驱动电路实现第29-44页
   ·整体框架第29-30页
   ·功率管设计第30-34页
     ·功率管大小设计第30-31页
     ·功率管分段设计第31-32页
     ·功率缓冲级设计第32-34页
   ·电流采样模块第34-40页
     ·电流采样基本原理:第34-37页
     ·电流采样模块仿真第37-40页
   ·时间数字转换器第40-44页
     ·TDC 基本原理第40-42页
     ·TDC 仿真结果第42-44页
第五章 其它子电路的设计第44-55页
   ·模式检测电路第44-49页
     ·电路原理分析第44-46页
     ·仿真结果第46-49页
   ·误差放大器第49-55页
     ·电路基本原理第49-51页
     ·EA 模块仿真结果第51-55页
第六章 整体仿真、版图设计与测试第55-64页
   ·系统功能验证第55-58页
     ·负载调整率第56-57页
     ·输入瞬态响应第57页
     ·负载瞬态响应第57-58页
     ·分段技术效率提升验证第58页
   ·版图设计与测试第58-64页
     ·芯片版图第58-60页
     ·芯片测试第60-64页
第七章 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
攻硕期间取得的研究成果第69-70页

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