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多通道同步整流型DC-DC变换器的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 开关电源的概述第11-13页
        1.1.1 开关电源的发展概况第11-12页
        1.1.2 开关电源的发展趋势和新技术第12-13页
    1.2 研究背景及意义第13-15页
    1.3 本论文的章节和结构第15-16页
第二章 集成DC-DC变换器的基本原理第16-29页
    2.1 集成DC-DC变换器的不同拓扑结构及基本原理第16-24页
        2.1.1 Buck型变换器第16-20页
        2.1.2 Boost型变换器第20-23页
        2.1.3 DC-DC变换器的比较第23-24页
    2.2 DC-DC变换器的调制方式第24-28页
        2.2.1 PFM调制第24-25页
        2.2.2 PWM调制第25-28页
        2.2.3 混合调制第28页
    2.3 本章小结第28-29页
第三章 多通道同步整流型DC-DC变换器的系统设计第29-50页
    3.1 系统设计指标第29-30页
    3.2 系统高稳定性的设计与研究第30-36页
        3.2.1 电流环路稳定性分析及斜坡补偿技术第30-32页
        3.2.2 电压环路稳定性分析第32-36页
    3.3 高效率DC-DC变换器的设计与研究第36-42页
        3.3.1 功率损耗分析第36-38页
        3.3.2 同步整流技术第38-41页
        3.3.3 混合调制模式第41-42页
        3.3.4 芯片级共享技术第42页
    3.4 系统整体结构框图第42-46页
        3.4.1 子模块功能定义第43-44页
        3.4.2 系统工作原理第44-46页
    3.5 多通道DC-DC变换器的外围器件选择第46-47页
        3.5.1 电感值的选择第46页
        3.5.2 输入电容的选择第46页
        3.5.3 输出电容的选择第46-47页
        3.5.4 功率开关管和功率整流管的选择第47页
    3.6 工艺的选择第47-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第四章 主要的电路模块设计与仿真第50-70页
    4.1 带隙基准电压电路第50-57页
        4.1.1 带隙基准的工作原理第50-52页
        4.1.2 带隙基准电压电路结构设计与分析第52-53页
        4.1.3 带隙基准电压电路的仿真结果第53-57页
    4.2 线性低压差稳压器电路第57-60页
        4.2.1 线性低压差稳压器电路结构的设计与分析第57-58页
        4.2.2 线性低压差稳压器电路的仿真结果第58-60页
    4.3 振荡电路第60-62页
        4.3.1 振荡电路结构的设计与分析第60-61页
        4.3.2 振荡电路的仿真结果第61-62页
    4.4 误差放大器电路第62-65页
        4.4.1 误差放大器电路结构的设计与分析第63-64页
        4.4.2 误差放大器电路的仿真结果第64-65页
    4.5 斜坡补偿电路第65-67页
        4.5.1 斜坡补偿电路结构的设计与分析第65-66页
        4.5.2 斜坡补偿电路的仿真结果第66-67页
    4.6 电荷泵电路第67-69页
        4.6.1 电荷泵电路结构的设计与分析第67-68页
        4.6.2 电荷泵电路的仿真结果第68-69页
    4.7 本章小结第69-70页
第五章 多通道DC-DC变换器的系统仿真分析第70-76页
    5.1 多通道同步整流型DC-DC变换器的整体功能仿真第70-75页
    5.2 整体性能参数第75页
    5.3 本章小结第75-76页
第六章 全文总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间取得的成果第83-84页

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