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逐周期检测的COT过流保护设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 开关电源概述第10页
    1.2 开关电源发展现状与历史第10-11页
    1.3 未来市场展望第11-12页
    1.4 本论文的结构安排第12-14页
第二章 DC-DC变换器的基本工作理论第14-29页
    2.1 DC-DC变换器的定义与分类第14-17页
    2.2 Buck变换器的理论基础第17-24页
        2.2.1 Buck变换器的理想模型第17-18页
        2.2.2 Buck变换器的CCM模式第18-20页
        2.2.3 Buck变换器的DCM模式第20-24页
    2.3 DC-DC变换器的控制方式第24-26页
        2.3.1 电压控制模式第24-25页
        2.3.2 电流控制模式第25-26页
    2.4 DC-DC转换器的调制方式第26-28页
        2.4.1 PWM调制方式第27页
        2.4.2 PFM调制方式第27-28页
        2.4.3 PSM调制方式第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 DC-DC变换器中过流保护的设计第29-39页
    3.1 过流保护的方式第29-31页
        3.1.1 折返电流限型第29-30页
        3.1.2 恒流输出型第30页
        3.1.3 功率限定型第30-31页
    3.2 电流检测的方法第31-35页
        3.2.1 串联电阻检测式第31-32页
        3.2.2 功率管导通电阻检测第32-33页
        3.2.3 匹配MOS管导通电阻检测第33-34页
        3.2.4 RC滤波网络检测第34-35页
    3.3 COT中的过流保护第35-38页
        3.3.1 传统COT中的过流保护方法第35-36页
        3.3.2 hiccup mode在COT中的实现第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 保护模块子电路的设计与仿真第39-66页
    4.1 偏置模块第39-47页
        4.1.1 基准的理论分析第39-43页
        4.1.2 基准的仿真验证第43-47页
    4.2 检测电路的设计第47-57页
        4.2.1 检测电路的理论分析第48-51页
        4.2.2 采样电路的仿真验证第51-53页
        4.2.3 比较器电路的设计第53-54页
        4.2.4 比较器电路的仿真验证第54-57页
    4.3 定时器电路设计第57-62页
        4.3.1 过流计数电路的理论分析第57-60页
        4.3.2 定时器电路仿真验证第60-62页
    4.4 软启动电路的设计第62-65页
        4.4.1 软启动电路的理论分析第62-63页
        4.4.2 软启动电路的仿真验证第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 芯片整体保护功能仿真第66-69页
    5.1 过流保护的整体性能仿真第66-68页
    5.2 本章小结第68-69页
第六章 全文总结与展望第69-71页
    6.1 全文工作总结第69页
    6.2 未来展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
研究生期间所得学术成果第75-76页

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