摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外开关电源研究现状 | 第10-12页 |
1.3 开关电源在液晶显示器中的应用 | 第12-13页 |
1.4 设计指标 | 第13页 |
1.5 本论文主要工作及章节安排 | 第13-15页 |
第二章 开关电源基本理论 | 第15-33页 |
2.1 开关电源的基本原理 | 第15-16页 |
2.2 开关电源电路构成的特征 | 第16页 |
2.3 开关电源的拓扑结构 | 第16-28页 |
2.3.1 Buck变换器 | 第16-18页 |
2.3.2 Boost变换器 | 第18-20页 |
2.3.3 Buck-Boost变换器 | 第20-21页 |
2.3.4 正激变换器 | 第21-23页 |
2.3.5 反激变换器 | 第23-28页 |
2.4 开关电源的控制方式 | 第28-32页 |
2.4.1 PWM方式 | 第28-30页 |
2.4.2 PSM方式 | 第30-31页 |
2.4.3 PFM方式 | 第31-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 基于LM5023的反激式开关电源电路设计 | 第33-45页 |
3.1 开关电源电路的分类 | 第33-34页 |
3.2 脉宽调制控制器LM5023的主要特性分析 | 第34-40页 |
3.2.1 PWM控制器LM5023简介 | 第34-37页 |
3.2.2 LM5023内部结构与工作原理 | 第37-40页 |
3.3 电压转换电路设计 | 第40-42页 |
3.4 输出整流和滤波电路设计 | 第42页 |
3.5 输出采样和反馈回路设计 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 反激式开关电源的理论建模 | 第45-57页 |
4.1 开关电源器件高频模型理论分析 | 第45页 |
4.2 主要无源器件的高频模型 | 第45-48页 |
4.2.1 电容的高频模型 | 第45-46页 |
4.2.2 电阻的高频模型 | 第46-47页 |
4.2.3 电感的高频模型 | 第47-48页 |
4.3 MOSFET的高频模型分析 | 第48-50页 |
4.3.1 MOSFET的漏极波形 | 第48-49页 |
4.3.2 MOSFET的电流波形 | 第49页 |
4.3.3 MOSET的等效模型 | 第49-50页 |
4.4 功率二极管的高频模型分析 | 第50-53页 |
4.4.1 功率二极管的等效模型 | 第50-51页 |
4.4.2 二极管的伏安特性 | 第51-53页 |
4.4.3 功率二极管的模型语句 | 第53页 |
4.5 变压器模型 | 第53-56页 |
4.5.1 变压器的磁芯特性 | 第54-55页 |
4.5.2 反激变压器的模型格式 | 第55-56页 |
4.5.3 非线性变压器建模方法 | 第56页 |
4.6 小结 | 第56-57页 |
第五章 反激式开关电源的Pspice仿真分析与系统设计 | 第57-76页 |
5.1 Pspice仿真软件介绍 | 第57-58页 |
5.2 Pspice的模拟功能 | 第58-59页 |
5.2.1 直流分析 | 第58页 |
5.2.2 交流小信号分析 | 第58页 |
5.2.3 瞬态分析 | 第58-59页 |
5.2.4 灵敏度分析 | 第59页 |
5.2.5 容差分析 | 第59页 |
5.2.6 温度特性分析 | 第59页 |
5.3 Pspice模型编辑器和新建模型 | 第59-62页 |
5.4 建立LM5023控制器的Pspice仿真模型 | 第62-63页 |
5.5 开关电源的电气参数 | 第63页 |
5.6 开关电源电路图设计 | 第63-65页 |
5.7 开关电源Pspice仿真电路 | 第65-66页 |
5.8 系统仿真 | 第66-70页 |
5.9 开关电源样机设计 | 第70页 |
5.10 测试验证 | 第70-75页 |
5.11 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-80页 |