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基于原边控制的高频高效率准谐振AC/DC控制器芯片设计

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 引言第9-13页
   ·电源管理概述第9-10页
   ·开关电源的研究状况与发展趋势第10-11页
   ·论文的主要工作第11-13页
第二章 开关电源基本原理第13-22页
   ·开关电源隔离式拓扑结构分类第13-17页
     ·单端正激式变换器第13-14页
     ·推挽式变换器第14-15页
     ·全桥式变换器第15页
     ·半桥式变换器第15-16页
     ·单端反激式变换器第16-17页
   ·开关电源控制器的控制模式第17-19页
     ·电压控制模式第17-18页
     ·电流控制模式第18-19页
   ·开关电源控制器的调制模式第19-22页
     ·PWM脉冲宽度调制第20页
     ·PFM脉冲频率调制第20-21页
     ·准谐振调制模式第21-22页
第三章 系统设计第22-48页
   ·锂离子电池充电特性第22-24页
     ·锂离子电池充电技术要求第22-23页
     ·恒流恒压(CC/CV)充电技术原理第23-24页
   ·应用系统和控制芯片的设计目标第24-25页
     ·控制器芯片特点第24-25页
     ·芯片设计参数第25页
   ·应用系统架构图和控制芯片内部原理图第25-28页
     ·应用系统架构图第26-27页
     ·芯片引脚图第27页
     ·芯片内部原理图第27-28页
   ·拓扑结构分析——单端反激式变换器原理第28-32页
     ·DCM单端反激式基本工作原理第29-32页
   ·控制模式分析——电流型(前馈和反馈)第32-42页
     ·原边峰值电流恒定技术第33-34页
     ·内置线电压补偿技术第34-38页
     ·原边反馈控制技术第38-39页
     ·内置输出电缆压降补偿技术第39-42页
   ·调制模式分析——新型PFM+QR双模式调制第42-45页
     ·一般的PFM+准谐振(QR)调制模式原理第42-43页
     ·新型的PFM+准谐振(QR)调制模式原理第43-45页
   ·整体电路的工作流程第45-48页
     ·应用系统级工作流程第45-46页
     ·芯片级工作流程第46-48页
第四章 电路模块设计与仿真第48-78页
   ·电源供电模块第48-58页
     ·启动电路和基准电压VREF产生电路第48-52页
     ·VDD与多种参考电压产生电路第52-55页
     ·偏置电流电路第55-56页
     ·欠压锁定(UVLO)电路第56页
     ·使能电路第56-57页
     ·电源供电模块总体时序仿真结果第57-58页
   ·恒流(CC)控制模块第58-63页
     ·恒流(CC)模式工作原理第58-59页
     ·Tons检测模块第59-60页
     ·恒定Tons/Toffs模块第60-63页
   ·恒压(CV)控制模块第63-76页
     ·误差放大器(EA)模块第63-65页
     ·采样保持(SH)电路模块第65-69页
     ·电荷泵(charge pump)模块第69-73页
     ·准谐振(QR)模块第73-76页
   ·CC/CV逻辑控制模块第76-78页
第五章 系统仿真与分析第78-82页
   ·系统仿真电路图与芯片内部链接图第78-79页
   ·CC模式仿真第79-80页
   ·CV模式仿真第80-82页
     ·PFM仿真第80-81页
     ·准谐振仿真第81-82页
第六章 芯片版图与测试第82-86页
   ·芯片版图设计第82-83页
   ·芯片测试第83-86页
     ·测试平台第83页
     ·测试结果第83-86页
第七章 结论第86-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-90页

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