带数字负载最小能量点追踪的自适应电压调节器设计
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-13页 |
1.3 论文主要工作 | 第13-15页 |
第二章 低能耗电源管理技术简介 | 第15-27页 |
2.1 最小能耗模型分析 | 第15-18页 |
2.2 自适应电压调节技术 | 第18-23页 |
2.2.1 基于关键路径复制的AVS | 第19-21页 |
2.2.2 基于负载错误率校正的AVS | 第21-22页 |
2.2.3 基于有限状态机的全数字AVS | 第22-23页 |
2.3 最小能量点追踪技术 | 第23-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 带MEPT的AVS调节器系统设计 | 第27-39页 |
3.1 AVS与MEPT结合的设计思想 | 第27-28页 |
3.2 带MEPT的AVS电路结构 | 第28-36页 |
3.2.1 带MEPT的AVS电路工作流程 | 第30-32页 |
3.2.2 AVS电路结构 | 第32-33页 |
3.2.3 MEPT电路结构 | 第33-36页 |
3.3 AVS与MEPT的转换逻辑 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 带MEPT的AVS调节器关键子电路设计 | 第39-56页 |
4.1 DAC电路 | 第39-43页 |
4.1.1 DAC电路设计及仿真 | 第39-41页 |
4.1.2 DAC环路稳定性分析 | 第41-43页 |
4.2 动态比较器 | 第43-46页 |
4.2.1 动态比较器原理 | 第43页 |
4.2.2 态比较器设计及仿真 | 第43-46页 |
4.3 延迟线检测 | 第46-49页 |
4.3.1 延迟线检测原理 | 第46-47页 |
4.3.2 延迟线检测设计及仿真 | 第47-49页 |
4.4 导通时间产生器 | 第49-50页 |
4.5 数字电路 | 第50-55页 |
4.5.1 数字负载设计 | 第50-53页 |
4.5.2 DCO设计及仿真 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 整体电路设计及仿真 | 第56-70页 |
5.1 整体电路及版图设计 | 第56-58页 |
5.2 整体电路封装及管脚说明 | 第58-60页 |
5.3 整体电路前端仿真结果 | 第60-64页 |
5.4 芯片测试结果 | 第64-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 总结及展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第75-76页 |