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基于先进工艺的全集成LDO关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.0 研究背景及意义第9-10页
    1.1 研究现状及发展态势第10-13页
        1.1.1 A-LDO研究现状第11-12页
        1.1.2 D-LDO研究现状第12-13页
    1.2 论文研究内容及结构安排第13-14页
第二章 基于先进工艺的LDO概述第14-27页
    2.1 LDO的应用场景第14-15页
    2.2 先进工艺给LDO设计带来的挑战第15-16页
    2.3 A-LDO基本结构概述第16-18页
    2.4 D-LDO基本结构第18-19页
    2.5 LDO的性能参数第19-26页
        2.5.1 LDO的电压降第20页
        2.5.2 负载跳变时输出电压变化(Undershoot&Overshoot)第20-21页
        2.5.3 线性调整率和负载调整率第21-22页
        2.5.4 效率第22-23页
        2.5.5 电源抑制比(PSR)第23-26页
    2.6 本章小结第26-27页
第三章 模拟环路辅助的数字低压差线性稳压器(D-LDO)第27-49页
    3.1 模拟环路辅助的D-LDO中电路单元的设计第27-39页
        3.1.1 电荷泵第27-29页
        3.1.2 NMOS作为功率管的优势第29-32页
        3.1.3 电平移位器第32-34页
        3.1.4 基于与非门(NAND)的模拟辅助环路第34-39页
    3.2 数字控制环路的设计第39-44页
        3.2.1 带权重的移位寄存器结构第39-42页
        3.2.2 动态比较器和粗细调节控制电路第42-44页
    3.3 测试结果第44-48页
        3.3.1 芯片显微照片第44页
        3.3.2 瞬态响应测试第44-47页
        3.3.3 输出电流能力测试第47-48页
        3.3.4 性能对比第48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 用于IOT的低功耗供电系统第49-58页
    4.1 带隙基准电压源第50-53页
        4.1.1 参考电流源电路第50-51页
        4.1.2 PTAT电压产生电路第51-53页
    4.2 低压差线性稳压器(LDO)的设计第53-54页
    4.3 电路仿真结果第54-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 工作总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间取得的成果第65页

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