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三通道LED恒流驱动芯片的设计

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 LED的原理及特性第11-13页
    1.3 为什么采用恒流驱动第13页
    1.4 LED混色第13-14页
    1.5 灰度控制第14-15页
    1.6 国内外研究现状第15-16页
    1.7 课题研究意义第16-17页
    1.8 研究内容和论文结构第17-18页
第2章 芯片构架设计和参数定义第18-29页
    2.1 传统LED驱动方式第18-21页
        2.1.1 电阻限流法第18页
        2.1.2 电荷泵升压控制法第18-19页
        2.1.3 开关电源电路第19-21页
        2.1.4 线性LED驱动第21页
    2.2 芯片总体设计第21-24页
        2.2.1 总体功能描述第21-22页
        2.2.2 片引脚定义第22-23页
        2.2.3 片典型应用第23-24页
    2.3 芯片性能指标设定第24-26页
    2.4 芯片系统构架设计第26-28页
    2.5 仿真工艺第28-29页
第3章 芯片功能模块设计第29-63页
    3.1 运算放大器第29-34页
        3.1.1 想运算放大器第29页
        3.1.2 负反馈的基本原理第29-31页
        3.1.3 典型运算放大器结构第31-34页
    3.2 频率补偿第34-37页
        3.2.1 巴克豪森判据第34页
        3.2.2 密勒效应和密勒补偿第34-37页
    3.3 带隙电压基准第37-41页
        3.3.1 带隙电压基准基本原理第37-38页
        3.3.2 常用带隙电压基准结构第38-41页
    3.4 预稳压模块第41-47页
        3.4.1 基准电流源第41-42页
        3.4.2 偏置电路第42-43页
        3.4.3 低压差线性稳压器第43-47页
    3.5 温度检测模块第47-51页
    3.6 恒流驱动模块第51-54页
    3.7 开路检测模块第54-59页
        3.7.1 高速比较器第54-59页
        3.7.2 开路检测模块设计第59页
    3.8 报警模块第59-60页
    3.9 开路检测使能模块第60页
    3.10 恒流驱动电路使能模块第60-61页
    3.11 电平转换模块第61-63页
第4章 系统仿真和版图设计第63-73页
    4.1 系统仿真原理图第63-65页
        4.1.1 片顶层视图第63-64页
        4.1.2 系统仿真原理图第64-65页
    4.2 仿真结果第65-67页
        4.2.1 LED恒流驱动输出功能仿真结果第65-67页
    4.3 芯片错误检测功能仿真结果第67-70页
        4.3.1 过温警示功能第67-68页
        4.3.2 高温断电功能第68-69页
        4.3.3 开路检测功能第69页
        4.3.4 仿真参数和设计目标参数对比第69-70页
    4.4 芯片版图设计第70-73页
        4.4.1 版图设计需要注意的问题第70-72页
        4.4.2 版图布局方法第72页
        4.4.3 片版图第72-73页
第5章 总结与展望第73-74页
参考文献第74-78页
作者简历及攻读硕士学位期间所取得科研成果第78页
    教育经历第78页
    攻读硕士学位期间研究成果第78页

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