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基于同步整流技术的高效DC-DC变换器芯片的设计

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
1 绪论第8-14页
   ·课题研究背景及意义第8-10页
   ·国内外研究动态及发展趋势第10-12页
   ·论文研究内容及主要工作第12-14页
2 非隔离 DC-DC 变换器组成和原理第14-25页
   ·常用的非隔离开关变换器的组成和工作原理第14-17页
     ·Buck 变换器组成及工作原理第15-16页
     ·Boost 变换器组成及工作原理第16页
     ·Buck-Boost 变换器组成及工作原理第16-17页
   ·开关变换器的调制方式第17-19页
     ·脉冲宽度调制方式第17-18页
     ·脉冲频率调制方式第18-19页
     ·混合调制方式第19页
   ·开关变换器的控制技术第19-22页
     ·电压模式 PWM 控制技术第19-20页
     ·电流模式 PWM 控制技术第20-22页
   ·DC-DC 变换器损耗分析第22-24页
     ·导通损耗的分析第22-23页
     ·功率管栅极驱动损耗第23页
     ·静态工作损耗第23页
     ·和时序有关的损耗第23-24页
   ·本章小结第24-25页
3 同步整流技术的关键电路设计第25-35页
   ·同步整流管相关介绍第25-27页
     ·同步整流管的原理和特点第25-26页
     ·同步整流管的主要参数第26-27页
   ·同步整流技术第27-29页
   ·同步整流器的驱动方式第29页
   ·同步整流的死区时间及其实现电路第29-33页
     ·自适应死区时间控制第29-30页
     ·高频时钟死区时间控制第30-31页
     ·交错延时死区时间控制第31-33页
   ·本章小结第33-35页
4 电流无损检测技术及实现第35-43页
   ·电流检测方法第35-37页
     ·串联电阻检测第35-36页
     ·分流检测第36-37页
   ·无损电流检测方法第37-38页
   ·电流检测放大器的设计第38-42页
     ·电流检测放大器电路原理分析第38-39页
     ·电流检测放大器的设计第39-40页
     ·仿真结果第40-42页
   ·本章小结第42-43页
5 高效 DC-DC 变换器芯片的设计与仿真验证第43-54页
   ·变换器芯片基准电压源的设计第43-46页
     ·带隙基准电压源基本原理第43-44页
     ·带隙基准电压源电路设计第44-45页
     ·仿真结果第45-46页
   ·变换器芯片设计指标与原理分析第46-49页
   ·DC-DC 变换器系统仿真验证第49-51页
   ·变换器效率的仿真及分析第51-53页
   ·本章小结第53-54页
6 物理实现与检查验证第54-62页
   ·DC-DC 变换器芯片的版图设计第54-59页
     ·基本集成电路工艺介绍第54-55页
     ·版图设计第55-58页
     ·版图布局第58-59页
   ·变换器芯片的检查验证第59-61页
     ·DRC 验证第59-60页
     ·LVS 验证第60-61页
   ·本章小结第61-62页
7 结论与展望第62-64页
   ·结论第62页
   ·展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
附录第68页

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