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 |