摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 电源技术概述 | 第8-10页 |
1.1.1 线性电源 | 第8-9页 |
1.1.2 开关电源 | 第9-10页 |
1.2 开关电源技术的发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 本论文研究内容与结构安排 | 第11-14页 |
第二章 开关电源转换器类型介绍 | 第14-28页 |
2.1 DC-DC 转换器基本拓扑类型及其工作原理 | 第14-21页 |
2.1.1 BUCK 转换器 | 第14-16页 |
2.1.2 BOOST 转换器 | 第16-20页 |
2.1.3 BUCK-BOOST 转换器 | 第20-21页 |
2.2 DC-DC 转换器的调制模式 | 第21-23页 |
2.2.1 PWM 调制方式 | 第21-22页 |
2.2.2 PFM 调制方式 | 第22页 |
2.2.3 PWM-PFM 混合调制方式 | 第22-23页 |
2.3 DC-DC 电源转换器工作模式 | 第23-26页 |
2.3.1 电压模式 | 第23-24页 |
2.3.2 峰值电流模式 | 第24-25页 |
2.3.3 平均电流模式 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第三章 该 FLASH LED 驱动芯片系统介绍 | 第28-38页 |
3.1 芯片内部系统拓扑结构以及工作模式的选择 | 第28-30页 |
3.1.1 拓扑结构的选取 | 第28-29页 |
3.1.2 调制模式的选取 | 第29页 |
3.1.3 工作模式的选择 | 第29-30页 |
3.2 FLASH LED 驱动系统设计 | 第30-35页 |
3.2.1 系统功能介绍 | 第30页 |
3.2.2 系统设计 | 第30-35页 |
3.3 关键模块控制原理 | 第35-36页 |
3.3.1 主体功能模块介绍 | 第35页 |
3.3.2 保护功能模块介绍 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 系统稳定性分析及其环路补偿技术 | 第38-46页 |
4.1 开关转换器闭环控制系统组成及其原理 | 第38-40页 |
4.2 环路补偿技术 | 第40-45页 |
4.2.1 电压型 BOOST 开关转换器系统稳定性分析 | 第40页 |
4.2.2 补偿网络设计步骤 | 第40-41页 |
4.2.3 补偿网络类型的选择 | 第41-43页 |
4.2.4 芯片中环路补偿设计与验证 | 第43-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 关键模块的设计与仿真 | 第46-60页 |
5.1 带隙基准模块 | 第46-51页 |
5.1.1 核心电路 | 第46-47页 |
5.1.2 与电源无关的偏置 | 第47-48页 |
5.1.3 启动电路设计 | 第48-49页 |
5.1.4 带隙基准核心电路 | 第49-50页 |
5.1.5 仿真验证 | 第50-51页 |
5.2 振荡器模块 | 第51-53页 |
5.2.1 功能要求 | 第51-52页 |
5.2.2 设计思想 | 第52-53页 |
5.3 误差放大器模块 | 第53-55页 |
5.3.1 功能要求 | 第53页 |
5.3.2 设计思想 | 第53页 |
5.3.3 误差放大器电路设计 | 第53-54页 |
5.3.4 仿真验证 | 第54-55页 |
5.4 低压恒流模块设计(ISINK) | 第55-59页 |
5.4.1 功能要求 | 第55-56页 |
5.4.2 电路设计 | 第56-58页 |
5.4.3 软启动设计 | 第58-59页 |
5.4.4 低压恒流模块仿真验证 | 第59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 系统仿真、版图设计及其流片后功能测试 | 第60-64页 |
6.1 系统仿真 | 第60页 |
6.2 版图设计 | 第60-61页 |
6.3 功能测试 | 第61-64页 |
第七章 总结与展望 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |