高性能CMOS功率管理单元芯片设计研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-14页 |
缩略语对照表 | 第14-17页 |
第一章 绪论 | 第17-23页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第17-18页 |
1.2 功率管理单元的发展现状与发展趋势 | 第18-20页 |
1.3 研究目标和主要内容 | 第20页 |
1.4 论文结构 | 第20-23页 |
第二章 CMOS PMU关键技术 | 第23-49页 |
2.1 低压差线性稳压器 | 第23-33页 |
2.1.1 LDO线性稳压器的基本结构 | 第23-25页 |
2.1.2 LDO的基本工作原理 | 第25-26页 |
2.1.3 LDO的主要性能参数 | 第26-29页 |
2.1.4 LDO的稳定性分析 | 第29-33页 |
2.2 开关电源转换器 | 第33-45页 |
2.2.1 开关电源的基本拓扑结构 | 第33-34页 |
2.2.2 开关电源的基本原理 | 第34-36页 |
2.2.3 开关电源的调制方式 | 第36-39页 |
2.2.4 开关电源的反馈控制模式 | 第39-42页 |
2.2.5 开关电源的同步整流技术 | 第42页 |
2.2.6 开关电源的环路稳定性分析 | 第42-45页 |
2.3 PMU电源管理和电路保护模块 | 第45-48页 |
2.3.1 PMU电源通道使能控制模块 | 第45页 |
2.3.2 PMU软启动模块 | 第45-46页 |
2.3.3 PMU保护电路模块 | 第46-47页 |
2.3.4 PMU相同功能模块整合 | 第47-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 五通道PMU系统设计 | 第49-77页 |
3.1 PMU系统设计 | 第49-50页 |
3.2 LDO的系统设计和仿真 | 第50-61页 |
3.2.1 LDO的整体设计 | 第50-51页 |
3.2.2 带隙基准电压源设计 | 第51-56页 |
3.2.3 LDO误差放大器设计 | 第56-59页 |
3.2.4 LDO输出电流箝位模块设计 | 第59-61页 |
3.3 BUCK的系统设计和仿真 | 第61-76页 |
3.3.1 软启动电路设计 | 第61-62页 |
3.3.2 误差放大器设计 | 第62-66页 |
3.3.3 PWM比较器电路设计 | 第66-69页 |
3.3.4 振荡器电路设计 | 第69-72页 |
3.3.5 电流检测及斜波补偿电路设计 | 第72-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-77页 |
第四章 PMU整体性能仿真分析与后端设计 | 第77-91页 |
4.1 电路系统仿真 | 第77-85页 |
4.1.1 PMU典型应用及外围器件选择 | 第77-78页 |
4.1.2 LDO线性稳压器整体仿真 | 第78-82页 |
4.1.3 BUCK开关电源整体仿真 | 第82-85页 |
4.2 PMU电路版图设计和测试结果 | 第85-87页 |
4.2.1 版图设计规则 | 第85-86页 |
4.2.2 版图设计需考量的因素 | 第86-87页 |
4.2.3 PMU芯片整体版图实现 | 第87页 |
4.3 测试结果 | 第87-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 总结 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |
1.基本情况 | 第97页 |
2.教育背景 | 第97页 |
3.攻读硕士学位期间的研究成果 | 第97-98页 |