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多通道电源管理芯片的研究与设计

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 引言第9-14页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 电源管理芯片的发展现状及趋势第10-12页
        1.2.1 电源管理芯片的国内外发展现状第10-11页
        1.2.2 电源管理芯片的发展趋势第11-12页
    1.3 本文研究内容和章节安排第12-14页
        1.3.1 研究内容第12页
        1.3.2 章节安排第12-14页
第二章 多通道电源管理芯片的系统规划第14-23页
    2.1 电源分配网络第14-15页
    2.2 系统定义第15-20页
        2.2.1 功能描述第15-16页
        2.2.2 芯片的典型应用和引脚定义第16-17页
        2.2.3 电源控制时序第17-19页
        2.2.4 外围器件的选择第19-20页
    2.3 系统设计考虑第20-22页
        2.3.1 信号分布第20-21页
        2.3.2 版图设计第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 LDO的研究与设计第23-44页
    3.1 LDO的原理分析第23-30页
        3.1.1 LDO的基本原理第23-26页
        3.1.2 LDO的频率补偿技术第26-28页
        3.1.3 类米勒补偿技术第28-30页
    3.2 LDO电路模块设计第30-40页
        3.2.1 误差放大器第30-33页
        3.2.2 基准电流源第33-35页
        3.2.3 基准电压源第35-38页
        3.2.4 过温保护电路第38-40页
    3.3 LDO的整体性能仿真第40-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 DC-DC转换器的基本原理第44-61页
    4.1 DC-DC转换器的理论基础第44-54页
        4.1.1 基本类型第44-50页
        4.1.2 调制方式第50-51页
        4.1.3 控制环路第51-54页
    4.2 DC-DC转换器的稳定性分析第54-60页
        4.2.1 电流内环的稳定性分析第54-56页
        4.2.2 电压外环的稳定性分析第56-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第五章 DC-DC转换器的电路实现第61-86页
    5.1 DC-DC转换器的结构框架第61-62页
    5.2 关键电路设计第62-81页
        5.2.1 基准和时钟电路第62-63页
        5.2.2 峰值电流检测电路第63-70页
        5.2.3 斜波补偿电路第70-74页
        5.2.4 误差放大器第74-75页
        5.2.5 高速比较器第75-78页
        5.2.6 辅助电路第78-81页
    5.3 DC-DC转换器的整体性能仿真第81-85页
    5.4 本章小结第85-86页
第六章 多通道电源管理芯片的系统仿真和版图设计第86-93页
    6.1 系统的整体仿真验证第86-87页
    6.2 版图设计第87-92页
        6.2.1 数字版图设计第87-88页
        6.2.2 模拟版图设计第88-90页
        6.2.3 输入/输出PAD的设计第90-92页
        6.2.4 全芯片版图第92页
    6.3 本章小结第92-93页
总结与展望第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-100页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第100页

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