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基于LTCC技术的电源小型化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景和意义第10-14页
    1.2 国内外研究动态第14-19页
    1.3 论文主要研究内容第19-20页
第二章 开关电源工作原理以及小型化方案分析第20-32页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 DC-DC常见的拓扑结构和分析第21-25页
        2.2.1 Buck型第22-23页
        2.2.2 Boost型第23-24页
        2.2.3 Buck-Boost型第24-25页
    2.3 开关电源控制技术第25-28页
        2.3.1 PWM调制模式第25-26页
        2.3.2 PFM调制模式第26-27页
        2.3.3 PSM调制模式第27-28页
    2.4 LTCC技术与开关电源技术结合面临的挑战第28-30页
    2.5 DC-DC变换器电路中的磁性材料和磁性元件第30-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第三章 DC-DC变换器电路的设计与仿真第32-46页
    3.1 开关式DC-DC变换器电路设计指标第32页
    3.2 开关电源管理电源芯片的选择第32-35页
    3.3 DC-DC开关电源变换器电路设计第35-41页
        3.3.1 电路开关频率和输出电感设计第35-38页
        3.3.2 输入输出电容第38-40页
        3.3.3 反馈电阻电路设计第40页
        3.3.4 补偿回路的设计第40-41页
    3.4 电路仿真及结果分析第41-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 LTCC叠层片式功率电感的设计研究第46-61页
    4.1 引言第46-48页
    4.2 叠层片式功率电感结构第48-51页
    4.3 用于MLCI的低温共烧铁氧体材料第51-56页
        4.3.1 磁性材料的制备和磁性材料的测试第51-55页
        4.3.2 磁性材料匹配共烧性能的研究第55-56页
    4.4 电感的设计与仿真第56-60页
    4.5 本章总结第60-61页
第五章 LTCC电源小型化实现第61-71页
    5.1 LTCC技术的工艺流程第61-62页
    5.2 基板结构的设计第62-63页
    5.3 基于LTCC技术DC-DC变换器电路基板制作第63-66页
    5.4 基板制作结果分析第66-67页
    5.5 DC-DC变换器电路的测试第67-70页
    5.6 本章总结第70-71页
第六章 全文总结第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间取得的成果第77-78页

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