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具有高功率因数的原边反馈恒流控制芯片的研究

摘要第7-8页
Abstract第8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 LED的发光原理和基本特性第13-17页
        1.2.1 LED的发光原理第13-14页
        1.2.2 LED的基本特性第14-17页
    1.3 LED驱动技术第17-20页
        1.3.1 LED驱动电源的要求第17-18页
        1.3.2 LED驱动电源的分类与发展趋势第18-20页
    1.4 论文的主要工作和章节安排第20-22页
第2章 原边反馈恒流开关电源的基本原理第22-38页
    2.1 准谐振技术第22-26页
    2.2 原边控制技术第26-30页
        2.2.1 副边反馈电路的分析第26-27页
        2.2.2 原边反馈的原理第27-29页
        2.2.3 一种新颖的去磁时间检测方法第29-30页
    2.3 功率因数校正技术第30-38页
        2.3.1 功率因数基础第30-32页
        2.3.2 功率因数校正技术的实现方法第32-33页
        2.3.3 准谐振工作模式下单级PFC反激电路的稳态分析第33-38页
第3章 芯片的整体结构设计和原理第38-45页
    3.1 G7102芯片的整体描述第38-40页
        3.1.1 芯片主要特点第38页
        3.1.2 引脚功能描述第38-39页
        3.1.3 电气特性指标第39-40页
    3.2 G7102芯片的内部结构设计第40-43页
        3.2.1 芯片主要功能模块定义第41-42页
        3.2.2 系统工作原理第42-43页
    3.3 G7102典型应用电路第43-45页
第4章 主要模块的设计与仿真验证第45-63页
    4.1 Powersupply模块第45-54页
        4.1.1 启动电路第45-47页
        4.1.2 带隙基准电路第47-50页
        4.1.3 过温保护电路第50-51页
        4.1.4 欠压保护和使能电路(UVLO&EN)第51-54页
    4.2 LDO模块第54-56页
    4.3 误差放大器(EA)模块第56-59页
    4.4 I_O Estimator模块第59-61页
    4.5 去磁方波检测模块第61-63页
第5章 LED驱动电源的设计实例与实验第63-76页
    5.1 主要技术指标第63页
    5.2 实例电路设计第63-69页
        5.2.1 主电路参数计算第63-65页
        5.2.2 变压器的设计第65-66页
        5.2.3 MOS管和输出整流二极管的选取第66-67页
        5.2.4 输出电容的计算第67页
        5.2.5 RCD箝位电路的设计第67-68页
        5.2.6 其他电路的设计第68-69页
    5.3 样机实验测试结果第69-76页
        5.3.1 实验波形分析第70-73页
        5.3.2 实验数据分析第73-76页
第6章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 未来展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页
在学期间研究成果及发表论文情况第81页

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