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同步升压转换器设计及其Verilog-A模型的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 开关电源的发展第11-15页
        1.1.1 开关电源的历史发展第11-12页
        1.1.2 市场分析第12-13页
        1.1.3 国内的发展情况第13-14页
        1.1.4 DC/DC 开关电源的类别第14页
        1.1.5 便携产品电源芯片发展趋势第14-15页
    1.2 同步整流技术第15页
    1.3 VERILOG-A 宏模型第15-16页
    1.4 本论文的主要内容第16-19页
        1.4.1 设计指标第16-17页
        1.4.2 论文结构第17-19页
第二章 DC/DC 升压转换器的基本原理第19-28页
    2.1 DC/DC 转换器的拓扑结构第19-21页
        2.1.1 升压(boost)转换器第19-20页
        2.1.2 降压(buck)转换器第20页
        2.1.3 升降压(buck-boost)转换器第20-21页
    2.2 连续电流模式与非连续电流模式第21页
    2.3 开关电源的调制方式第21-25页
        2.3.1 PWM 调制方式第22-24页
        2.3.2 PFM 调制方式第24-25页
        2.3.3 PSM 调制方式第25页
    2.4 同步整流第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 电路模块设计第28-51页
    3.1 基准电路第28-32页
    3.2 振荡器电路第32-39页
    3.3 延时电路第39-42页
    3.4 电流检测电路第42-44页
    3.5 保护电路第44-49页
        3.5.1 欠压保护电路第44-46页
        3.5.2 过温保护电路第46-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第四章 VERILOG-A 硬件描述语言第51-57页
    4.1 语言概述第51-52页
    4.2 VERILOG-A 行为模型第52-54页
    4.3 示例程序说明第54-55页
    4.4 模块调用第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 VERILOG-A 模型的研究与仿真第57-78页
    5.1 OSC 模型第57-61页
    5.2 D_MAX 模型第61-65页
    5.3 分频器模型第65-68页
    5.4 锁存器模型第68-71页
    5.5 比较器模型第71-74页
    5.6 BANDGAP 模型第74-77页
    5.7 本章小结第77-78页
第六章 整体仿真与测试第78-90页
    6.1 系统功能仿真第79-83页
        6.1.1 系统上电第79-80页
        6.1.2 系统去电第80-81页
        6.1.3 线性调整率第81-82页
        6.1.4 负载调整率第82-83页
    6.2 芯片测试第83-89页
    6.3 本章小结第89-90页
第七章 结论第90-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-95页

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