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LDO稳定性及瞬态响应特性的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 LDO发展趋势第13-14页
        1.1.1 高效率第13页
        1.1.2 低噪声第13页
        1.1.3 无输出电容第13页
        1.1.4 快速瞬态响应第13-14页
    1.2 课题研究背景和意义第14页
    1.3 主要内容和章节安排第14-15页
第二章 LDO理论基础第15-21页
    2.1 LDO基本原理第15-16页
    2.2 LDO基本参数第16-20页
        2.2.1 效率第16页
        2.2.2 压差电压第16页
        2.2.3 静态电流第16-17页
        2.2.4 线性调整率第17-18页
        2.2.5 负载调整率第18页
        2.2.6 电源抑制比第18-20页
        2.2.7 噪声第20页
    2.3 本章小结第20-21页
第三章 LDO稳定性及瞬态响应特性分析第21-38页
    3.1 弥勒补偿第21-24页
        3.1.1 弥勒效应第21-23页
        3.1.2 特殊情况下的弥勒效应第23-24页
    3.2 微分器补偿第24-26页
    3.3 传统LDO频率补偿方式第26-27页
    3.4 本文LDO补偿方式第27-32页
    3.5 输出瞬态响应特性第32-35页
        3.5.1 大信号响应特性第33-35页
        3.5.2 小信号响应特性第35页
    3.6 瞬态增强技术第35-37页
        3.6.1 增加缓冲级第35-36页
        3.6.2 增加快速反馈路径第36-37页
    3.7 本章小结第37-38页
第四章 高稳定性、快速瞬态响应LDO设计第38-53页
    4.1 偏置电路的设计与仿真第38-40页
        4.1.1 偏置电路的设计第38-39页
        4.1.2 PTAT电流的计算第39页
        4.1.3 仿真验证第39-40页
    4.2 基准电压及误差放大模块的设计与仿真第40-43页
        4.2.1 基准电压及误差放大模块的设计第40-41页
        4.2.2 具体参数计算第41-42页
        4.2.3 仿真验证第42-43页
    4.3 驱动和输出模块的设计第43-44页
    4.4 双向停机模块的设计与仿真第44-46页
        4.4.1 双向停机模块的设计第44-45页
        4.4.2 仿真验证第45-46页
    4.5 过热保护模块的设计与仿真第46-47页
        4.5.1 过热保护模块的设计第46页
        4.5.2 仿真验证第46-47页
    4.6 电流限制及安全工作区保护模块的设计与仿真第47-51页
        4.6.1 电流限制及安全工作区保护模块的设计第47-49页
        4.6.2 仿真验证第49-51页
    4.7 稳定性分析第51-52页
    4.8 本章小结第52-53页
第五章 整体电路的仿真第53-63页
    5.1 静态电流仿真第53-54页
    5.2 地电流仿真第54页
    5.3 压差电压仿真第54-55页
    5.4 线性调整率仿真第55-56页
    5.5 负载调整率仿真第56-57页
    5.6 电源抑制比第57页
    5.7 噪声第57-58页
    5.8 环路稳定性第58-60页
    5.9 瞬态响应特性第60-62页
    5.10 本章小结第62-63页
第六章 总结第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士期间的研究成果第68-69页

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