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高性能白光LED驱动电荷泵DC-DC设计技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·LED驱动器的应用背景第12-14页
   ·白光LED技术第14-20页
     ·白光LED特点第14-15页
     ·电池供电白光LED驱动电源第15-20页
   ·白光LED驱动集成芯片的研究现状第20-21页
   ·本文的研究目标与研究内容第21-26页
第二章 电荷泵DC-DC基本理论第26-36页
   ·电荷泵基本原理第26-28页
   ·电荷泵DC-DC的结构和工作原理第28-31页
     ·电荷泵DC-DC的结构第28-29页
     ·电荷泵DC-DC的效率研究第29-31页
   ·电荷泵DC-DC控制模式第31-36页
     ·PWM控制第31-32页
     ·迟滞控制第32-33页
     ·频率控制第33页
     ·电压模与电流模控制第33-36页
第三章 高精度LED恒流驱动电路研究第36-50页
   ·影响电流精度及效率因素第36-37页
   ·失调消除技术的研究第37-41页
     ·斩波技术第37-38页
     ·相关双倍采样第38-39页
     ·自动调零技术第39-41页
   ·高精度可控LED恒流驱动第41-42页
   ·自动调零运算放大器第42-44页
     ·自动调零运算放大器结构分析第42-43页
     ·电路实现第43-44页
   ·高精度带隙基准和LDO恒流驱动第44-46页
   ·实验结果讨论第46-49页
     ·仿真结果第46-47页
     ·LED恒流驱动电路测试结果第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 大负载低噪声电荷泵DC-DC第50-68页
   ·电荷泵DC-DC输入电流分析第50-56页
     ·Skip 模式第51-53页
     ·线性模式第53页
     ·两种控制模式的比较第53-54页
     ·输入电流的改善技术研究第54-56页
   ·电流模电荷泵设计第56-62页
     ·非重叠时钟驱动第57页
     ·电流控制电流源第57-58页
     ·跨导运算放大器第58-60页
     ·电流模线性电荷泵电路第60-62页
   ·电荷泵系统稳定性分析第62-63页
   ·实验结果与讨论第63-66页
   ·本章小结第66-68页
第五章 高效率自适应LED驱动研究第68-88页
   ·LED并联驱动结构第68-69页
   ·检测最小压降LED驱动结构第69-70页
   ·自适应LED驱动设计第70-85页
     ·自适应LED驱动结构第70-71页
     ·电荷泵DC-DC的设计第71-72页
     ·环路反馈控制设计第72-74页
     ·漏电流检测电路第74-75页
     ·不同占空比振荡器第75-76页
     ·多增益电荷泵电路设计第76-82页
     ·电荷泵衬底电压转换电路第82-83页
     ·仿真结果讨论第83-85页
   ·本章小结第85-88页
第六章 低功耗基准研究第88-100页
   ·引言第88-90页
   ·亚阈值MOSFET第90-92页
     ·亚阈值MOSFET模型第90-91页
     ·亚阈值 MOSFET 的 I-V 特性第91-92页
   ·传统的带隙基准第92-93页
   ·基于MOSFET亚阈值的基准源第93-94页
     ·亚阈值 MOSFET 电压模基准电路第93页
     ·亚阈值 MOSFET 电流模基准电路第93-94页
   ·高性能低功耗的MOSFET亚阈值带隙基准第94-98页
   ·本章小结第98-100页
第七章 全文总结与展望第100-104页
   ·本文总结第100-101页
   ·未来工作的展望第101-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-118页
博士在读期间的研究成果第118-120页

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