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一款高效率AC-DC开关电源管理系统的环路设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 开关电源的特点及发展趋势第10-11页
    1.2 研究开关电源环路的意义与方法第11-13页
    1.3 论文的主要工作第13-14页
第二章 开关电源基本原理及控制方式第14-26页
    2.1 开关电源基本原理第14页
    2.2 DC-DC变换器的基本拓扑第14-22页
        2.2.1 Buck变换器第15-17页
        2.2.2 Boost变换器第17-19页
        2.2.3 Buck-Boost变换器第19-21页
        2.2.4 反激变换器第21-22页
    2.3 开关电源的控制方式第22-24页
        2.3.1 开关电源的控制方式的分类第22-23页
        2.3.2 电压与电流控制模式原理与优点第23-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第三章 开关电源建模与补偿第26-50页
    3.1 CCM与DCM工作模式及区别第26-27页
        3.1.1 CCM与DCM工作模式原理第26-27页
        3.1.2 反激变换器中CCM与DCM的区别第27页
    3.2 开关电源的建模第27-40页
        3.2.1 主要建模思想第27-28页
        3.2.2 基本建模法第28-33页
        3.2.3 状态空间平均法第33-37页
        3.2.4 开关器件模型等效法第37-40页
    3.3 控制理论与补偿网络第40-49页
        3.3.1 稳定性与频率补偿第40-41页
        3.3.2 开关电源中环路稳定准则第41-42页
        3.3.3 常用补偿网络第42-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 高效率反激式开关电源环路分析与设计第50-78页
    4.1 反激式变换器反馈环路原理第50-55页
        4.1.1 反激变换器环路等效第50-51页
        4.1.2 环路稳定性设计第51页
        4.1.3 一款高效率反激式芯片典型应用第51-55页
    4.2 高效率反激式芯片内部环路设计第55-70页
        4.2.1 传统KMOD部分实现方式第55页
        4.2.2 多模式PWM控制器设计第55-70页
    4.3 反激应用的环路分析与建模第70-76页
        4.3.1 反激变换器主电路建模第70-72页
        4.3.2 KMOD的小信号传递函数计算第72-73页
        4.3.3 待补偿网络传递函数第73-74页
        4.3.4 TL431 补偿部分小信号传递函数第74-75页
        4.3.5 整体开环传递函数第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 全电路仿真与测试第78-84页
    5.1 仿真与测试条件第78-79页
    5.2 多模式控制仿真与测试第79-81页
        5.2.1 多模式仿真第79页
        5.2.2 测试结果第79-81页
    5.3 输出电压纹波仿真与测试第81-82页
    5.4 负载跳变仿真与测试第82-84页
第六章 总结第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-90页
攻硕期间取得的研究成果第90-91页

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