摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 开关电源概述 | 第13-15页 |
1.2.1 开关电源简介 | 第13-14页 |
1.2.2 开关电源的发展历程 | 第14页 |
1.2.3 开关电源的国内外发展现状 | 第14-15页 |
1.2.4 开关电源技术发展方向 | 第15页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 BUCK型开关电源基础 | 第17-23页 |
2.1 BUCK型开关电源的工作原理 | 第17-20页 |
2.1.1 BUCK型开关电源电路结构 | 第17页 |
2.1.2 BUCK型开关电源工作原理分析 | 第17-20页 |
2.2 开关电源的控制模式 | 第20-23页 |
2.2.1 电压控制模式 | 第20-21页 |
2.2.2 电流控制模式 | 第21-23页 |
第3章 低功耗误差放大器电路设计 | 第23-49页 |
3.1 低功耗误差放大器的指标要求与电路架构 | 第23-24页 |
3.2 核心电路 | 第24-31页 |
3.2.1 核心电路设计 | 第24-28页 |
3.2.2 核心电路的小信号分析 | 第28-31页 |
3.3 钳位电路 | 第31-36页 |
3.3.1 钳位电路设计 | 第31-33页 |
3.3.2 钳位电路的小信号分析 | 第33-34页 |
3.3.3 钳位电路的密勒(Miller)补偿的简要分析 | 第34-36页 |
3.4 偏置电路 | 第36-38页 |
3.5 软启动电路 | 第38-40页 |
3.6 内部补偿与外部补偿电路 | 第40-42页 |
3.7 迟滞比较器电路 | 第42-46页 |
3.7.1 迟滞比较器的电路设计 | 第42-44页 |
3.7.2 迟滞比较器的增益仿真 | 第44-45页 |
3.7.3 比较器的迟滞特性仿真 | 第45-46页 |
3.8 低功耗误差放大器的整体电路 | 第46-49页 |
第4章 低功耗误差放大器电路仿真 | 第49-61页 |
4.1 低功耗误差放大器的增益与带宽仿真 | 第49-50页 |
4.2 低功耗误差放大器的相位裕度(PhaseMargin,PM)仿真 | 第50-51页 |
4.3 低功耗误差放大器的建立时间仿真 | 第51-53页 |
4.4 低功耗误差放大器的转换速率(SlewRate)仿真 | 第53-55页 |
4.5 低功耗误差放大器的共模抑制比(CMRR)仿真 | 第55-56页 |
4.6 低功耗误差放大器的电源电压抑制比(PSRR)仿真 | 第56-58页 |
4.7 低功耗误差放大器的功能性仿真 | 第58-59页 |
4.8 低功耗误差放大器电路的功耗计算 | 第59页 |
4.9 低功耗误差放大器的设计参数仿真结果 | 第59-61页 |
第5章 版图设计 | 第61-68页 |
第6章 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |