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高压直流转换器及其应用的关键技术研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第10-15页
图目录第15-20页
表目录第20-21页
1 引言第21-32页
   ·研究背景及现状第21-26页
     ·研究背景第21-24页
     ·国内外研究现状第24-26页
   ·研究内容第26-28页
     ·高压设计技术第26页
     ·建模理论与稳定性分析第26页
     ·次谐波振荡及斜坡补偿技术第26-27页
     ·EMI性能及抖频技术第27页
     ·输出精度第27页
     ·系统效率及低功耗技术第27-28页
   ·本文研究的创新点第28-30页
     ·方法论上的创新第28页
     ·系统架构上的创新第28-29页
     ·电路设计创新第29-30页
   ·全文安排第30-32页
2 高压直流转换器及其应用的基础理论和设计技术第32-62页
   ·高压工艺第32-33页
   ·高压直流转换器理论第33-37页
     ·直流转换器的拓扑结构第33-34页
     ·直流转换器的调制方式第34-35页
     ·直流转换器的控制方法第35-36页
     ·高压直流转化器的基本结构和工作原理第36-37页
   ·LED高压驱动的基础理论第37-40页
     ·LED基础第37-38页
     ·LED驱动器基础第38页
     ·LED高压驱动器的基本结构和工作原理第38-40页
   ·直流转换器的建模理论及方法第40-44页
     ·直流转换器的线性化建模理论第40页
     ·模块化系统建模方法第40-41页
     ·线性化模型第41-44页
     ·系统稳定性分析和验证第44页
   ·斜坡补偿技术第44-50页
     ·次谐波振荡的产生机理第44-46页
     ·斜坡补偿原理第46页
     ·斜坡补偿方法第46-50页
   ·抖频技术第50-55页
     ·EMI问题及相关技术第50-51页
     ·抖频技术的原理第51-52页
     ·抖频技术的实现第52-55页
   ·输出精度相关技术第55-60页
     ·影响精度的因素第55页
     ·基准电路第55-57页
     ·采样电路第57-60页
     ·误差放大器和比较器第60页
   ·低功耗技术第60-61页
     ·低功耗的研究意义第60-61页
     ·常用的低功耗技术第61页
   ·本章小结第61-62页
3 高压直流转换器的研究与设计第62-99页
   ·PWM/PSM双模式控制的降压式高压直流转换器的系统设计第62-65页
     ·设计思路第62-63页
     ·系统描述第63-65页
   ·系统建模与环路稳定性第65-72页
     ·系统建模与小信号分析第65-67页
     ·频率补偿方案研究第67-69页
     ·Matlab仿真验证第69-72页
   ·斜坡补偿方案研究第72-74页
   ·系统效率与控制模式的研究第74-79页
     ·直流转换器的系统功耗分析第74-75页
     ·PWM/PSM双模式控制方案第75-79页
   ·PWM/PSM双模式控制的降压式高压直流转换器的电路实现第79-94页
     ·预稳压电路第79-81页
     ·基准电路第81-83页
     ·高压稳压器电路第83-84页
     ·欠压锁定电路第84页
     ·误差放大器电路第84-85页
     ·电流检测电路第85-86页
     ·比较器电路第86-87页
     ·振荡器电路第87-88页
     ·软启动、限流和短路保护第88-89页
     ·驱动器电路第89-94页
   ·PWM/PSM双模式控制的降压式高压直流转换器芯片实现及测试结果第94-97页
     ·芯片实现第94页
     ·测试结果与讨论第94-97页
   ·本章小结第97-99页
4 LED高压驱动芯片的研究与设计Ⅰ第99-119页
   ·高可靠、高效率的降压式LED高压驱动的系统设计第99-102页
     ·设计思路第99-100页
     ·系统描述第100-102页
   ·系统稳定性分析与研究第102-103页
   ·抖频技术的研究第103-107页
     ·抖频范围的选择第103页
     ·新型抖频电路设计第103-107页
   ·系统效率与低功耗技术第107-109页
     ·效率与功耗分析第107-108页
     ·低功耗设计第108-109页
   ·高可靠、高效率的降压式LED高压驱动芯片的电路实现第109-114页
     ·预稳压电路第110页
     ·高压稳压器电路第110-111页
     ·高压驱动器电路第111-112页
     ·基准电路第112-113页
     ·延时与毛刺处理电路第113页
     ·信号分离电路第113-114页
     ·最小占空比电路第114页
   ·高可靠、高效率的降压式LED高压驱动器的芯片实现及测试结果第114-118页
     ·芯片实现第114-115页
     ·测试结果与讨论第115-118页
   ·本章小结第118-119页
5、LED高压驱动芯片的研究与设计Ⅱ第119-155页
   ·高精度的升压式LED高压驱动的系统设计第119-123页
     ·设计思路第119页
     ·系统描述第119-123页
   ·系统建模与稳定性研究第123-126页
   ·斜坡补偿方案第126-127页
   ·输出精度第127-136页
     ·输出精度分析第127-128页
     ·电压与电流基准第128-134页
     ·运放与比较器第134-135页
     ·分压模块第135-136页
     ·电压电流转换器第136页
   ·高精度的升压式LED高压驱动芯片的电路实现第136-142页
     ·振荡器电路第137-138页
     ·延时与毛刺处理电路第138页
     ·数字调光整形模块第138-139页
     ·打嗝保护电路第139-141页
     ·高压驱动器电路第141-142页
   ·高精度的升压式LED高压驱动芯片的仿真结果第142-153页
     ·系统仿真平台第142页
     ·系统上电第142-144页
     ·正常工作情况第144-148页
     ·数字调光第148-149页
     ·打嗝保护第149-151页
     ·仿真结果总结第151-153页
   ·本章小结第153-155页
6 总结与展望第155-161页
   ·本文研究内容总结第155-158页
     ·建模理论与稳定性第155页
     ·次谐波振荡及斜坡补偿技术第155-156页
     ·EMI性能及抖频技术第156页
     ·输出精度相关技术第156-157页
     ·系统效率及低功耗技术第157页
     ·其他第157-158页
   ·存在的不足第158-159页
   ·研究展望第159-161页
     ·今后的目标第159页
     ·发展趋势第159-161页
参考文献第161-171页
作者简介第171页

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