摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状和发展趋势 | 第11-13页 |
1.3 本论文主要内容和安排 | 第13-14页 |
第二章 DC-DC开关电源的理论基础 | 第14-27页 |
2.1 DC-DC开关电源 | 第14-20页 |
2.1.1 升压型(Boost)DC-DC开关电源 | 第15-18页 |
2.1.2 降压型(Buck)DC-DC开关电源 | 第18-19页 |
2.1.3 极性反转型(Buck-Boost)DC-DC开关电源 | 第19-20页 |
2.2 开关电源的调制方式 | 第20-23页 |
2.2.1 脉冲宽度调制方式 | 第20-21页 |
2.2.2 脉冲频率调制方式 | 第21-22页 |
2.2.3 脉宽?脉冲混合调制方式 | 第22-23页 |
2.3 DC-DC开关电源的控制模式 | 第23-26页 |
2.3.1 电压控制模式 | 第23-24页 |
2.3.2 电流控制模式 | 第24-26页 |
2.3.3 两种控制模式的比较 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 电路系统设计及稳定性分析 | 第27-40页 |
3.1 电路设计功能和规格参数设计 | 第27-28页 |
3.1.1 电路整体功能概述 | 第27页 |
3.1.2 电路引脚功能描述 | 第27页 |
3.1.3 电路的电学特性 | 第27-28页 |
3.2 电路的系统设计及框图 | 第28-30页 |
3.3 芯片外围器件的选择 | 第30-33页 |
3.3.1 选择电感 | 第31-32页 |
3.3.2 选择输入电容 | 第32页 |
3.3.3 选择输出电容 | 第32页 |
3.3.4 选择续流二极管 | 第32页 |
3.3.5 选择功率开关管 | 第32-33页 |
3.4 开关电源反馈环路稳定性分析 | 第33-39页 |
3.4.1 电压反馈环路稳定性的分析 | 第34-35页 |
3.4.2 电流反馈环路稳定性的分析 | 第35-39页 |
3.4.2.1 固定斜率斜坡补偿 | 第37-38页 |
3.4.2.2 自适应斜坡补偿 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 芯片子电路的设计与分析 | 第40-64页 |
4.1 基准电路 | 第40-47页 |
4.1.1 基准工作原理 | 第40-42页 |
4.1.2 基准电路的设计 | 第42-44页 |
4.1.3 基准电路仿真验证及结果分析 | 第44-47页 |
4.1.3.1 基准电路的温度特性 | 第44页 |
4.1.3.2 基准的电源抑制比 | 第44-45页 |
4.1.3.3 基准的线性调整率 | 第45-46页 |
4.1.3.4 基准电路的瞬态启动特性 | 第46-47页 |
4.1.3.5 基准电路的大信号特性 | 第47页 |
4.2 振荡器电路 | 第47-52页 |
4.2.1 振荡器电路的设计与分析 | 第48-51页 |
4.2.2 振荡器电路仿真结果及分析 | 第51-52页 |
4.3 误差放大器的设计 | 第52-56页 |
4.3.1 误差放大器电路设计 | 第52-53页 |
4.3.2 误差放大器的仿真分析 | 第53-56页 |
4.3.2.1 误差放大器的相频和幅频特性 | 第53-55页 |
4.3.2.2 误差放大器的电源抑制比 | 第55页 |
4.3.2.3 误差放大器的输入共模范围 | 第55-56页 |
4.4 自适应斜坡补偿电路 | 第56-60页 |
4.4.1 自适应斜坡补偿电路的的设计 | 第56-59页 |
4.4.2 自适应斜坡补偿电路的仿真分析 | 第59-60页 |
4.5 欠压保护电路(UVLO) | 第60-62页 |
4.5.1 欠压保护电路的设计 | 第60-62页 |
4.5.2 欠压保护电路的仿真 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 芯片整体电路仿真 | 第64-70页 |
5.1 电路仿真参数设置 | 第64页 |
5.2 VIN=3.7V,RA=4Ω,N=5 时整体仿真结果 | 第64-67页 |
5.3 VIN=3.7V,RA=4Ω,N=3 时整体仿真结果 | 第67页 |
5.4 VIN=3.7V,RA=2Ω,N=5 时整体仿真结果 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第74-75页 |