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采用伪三型补偿方式的DC-DC变换器设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 论文研究的背景和意义第10-11页
    1.2 DC-DC变换器现状和发展趋势第11-12页
    1.3 本文主要工作第12-14页
第二章 DC-DC变换器的工作原理第14-23页
    2.1 DC-DC变换器基本拓扑结构第14-17页
        2.1.1 Buck变换器第14-15页
        2.1.2 Boost变换器第15-16页
        2.1.3 Buck-Boost变换器第16-17页
    2.2 DC-DC变换器调制方式第17-19页
        2.2.1 PWM第17页
        2.2.2 PFM第17-18页
        2.2.3 PSM第18-19页
    2.3 DC-DC变换器环路控制方式第19-22页
        2.3.1 电压模式第19-20页
        2.3.2 电流模式第20-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 DC-DC变换器环路稳定性分析第23-33页
    3.1 Buck变换器传输函数分析第23-25页
        3.1.1 功率级网络传输函数第23-24页
        3.1.2 采样网络传输函数第24页
        3.1.3 PWM控制器传输函数第24-25页
        3.1.4 EA与补偿网络传输函数第25页
    3.2 常用补偿方式第25-30页
        3.2.1 PD补偿第25-27页
        3.2.2 PI补偿第27-29页
        3.2.3 PID补偿第29-30页
    3.3 文献[7]所采用的补偿技术第30-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 伪三型补偿技术的电路实现第33-45页
    4.1 伪三型补偿技术的分析第33-42页
        4.1.1 本文的伪三型补偿技术结构第33-36页
        4.1.2 全差分带通滤波电路分析和仿真第36-39页
        4.1.3 全差分低通滤波电路设计和仿真第39-42页
    4.2 伪三型电路仿真第42-43页
    4.3 伪三型补偿与传统补偿对比第43-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 效率提升技术第45-55页
    5.1 自适应死区时间控制技术第45-48页
    5.2 动态自关断控制技术第48-52页
    5.3 自适应功率管尺寸调整技术第52-54页
    5.4 本章小结第54-55页
第六章 整体仿真和版图第55-68页
    6.1 Buck变换器仿真第55-61页
        6.1.1 软启动第56-57页
        6.1.2 线性调整率第57-58页
        6.1.3 负载调整率第58页
        6.1.4 模式切换第58-59页
        6.1.5 纹波电压第59-60页
        6.1.6 DVS调压第60-61页
    6.2 PMU整体仿真第61-63页
    6.3 版图和封装第63-68页
        6.3.1 带DAC的Buck变换器版图第63-64页
        6.3.2 PMU整体版图第64-65页
        6.3.3 封装第65-68页
第七章 结论第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-73页
攻硕期间所取得的研究成果第73-74页

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