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面向微能量收集的高效率BUCK转换器设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 引言第8页
    1.2 电源管理芯片的发展现状以及发展趋势第8-9页
    1.3 能量收集芯片的发展现状以及发展趋势第9-10页
    1.4 本论文所做工作第10-11页
第二章 DC/DC基础理论概述第11-22页
    2.1 BUCK型变换器第11-16页
        2.1.1 BUCK变换器的基本工作原理第11-13页
        2.1.2 BUCK变换器的主要电流波形第13页
        2.1.3 BUCK变换器的转换效率第13-15页
        2.1.4 理想开关频率的选择第15-16页
    2.2 BOOST型变换器第16-19页
        2.2.1 BOOST变换器的基本工作原理第16-17页
        2.2.2 BOOST变换器的非连续工作模式第17-18页
        2.2.3 BOOST变换器的连续工作模式第18-19页
    2.3 BUCK-BOOST型变换器第19-20页
    2.4 同步整流控制技术第20-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 高效率芯片电路总体设计与仿真第22-51页
    3.1 芯片总体结构设计第22-23页
    3.2 带隙基准源(REF)设计第23-35页
        3.2.1 带隙基准源基本理论第23-30页
        3.2.2 实际电路设计与仿真第30-35页
    3.3 误差放大器(EA)设计第35-40页
        3.3.1 基本原理第35-38页
        3.3.2 电路仿真结果第38-40页
    3.4 比较器设计第40-43页
        3.4.1 基本拓扑第40-41页
        3.4.2 电路仿真第41-43页
    3.5 锯齿波生成器设计第43-46页
        3.5.1 基本拓扑第43-44页
        3.5.2 锯齿波电路仿真第44-46页
    3.6 死区时间控制第46-48页
        3.6.1 基本原理第46-47页
        3.6.2 死区时间模块电路设计与仿真第47-48页
    3.7 总体电路性能仿真第48-50页
        3.7.1 无负载静态工作电流第48页
        3.7.2 最大带载能力第48-49页
        3.7.3 输出电压精度第49页
        3.7.4 输出电压稳定性第49-50页
        3.7.5 系统效率第50页
    3.8 本章小结第50-51页
第四章 BUCK转换器效率分析及轻载转换效率优化第51-54页
    4.1 PWM调制在轻载时效率分析第51页
    4.2 提高轻载效率的方法第51-52页
    4.3 本文电路设计研发的提高轻载效率的设计技术第52-53页
        4.3.1 电路设计及工作原理分析第52-53页
        4.3.2 电路仿真第53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 电路版图设计与流片测试第54-59页
    5.1 版图设计第54-55页
    5.2 测试结果第55-58页
    5.3 本章小结第58-59页
第六章 总结第59-60页
    6.1 总结第59页
    6.2 展望第59-60页
参考文献第60-64页
发表论文和科研情况说明第64-65页
致谢第65页

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