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一种移相谐振控制IC的研究

1. 前言第1-9页
2. DC/DC控制技术的发展第9-12页
 2.1 PWM控制技术第9-10页
 2.2 谐振控制技术第10-11页
 2.3 移相控制技术第11-12页
3. 移相全桥零电压(ZVS)软开关变换器的简单工作原理第12-16页
 3.1 移相全桥零电压(ZVS)PWM变换器的工作原理第12-14页
 3.2 移相全桥ZVS-PWM变换器的优点第14页
 3.3 本项目的研究意义第14-16页
4. 设计基础第16-34页
 4.1 双极晶体管模型第16-20页
 4.2 基本恒流源电路原理分析第20-27页
 4.3 基准源电路第27-28页
 4.4 集成差分放大器电路第28-31页
 4.5 电压比较器电路第31-34页
5. 移相谐振控制器集成电路设计第34-48页
 5.1 模拟集成电路设计过程第34-35页
 5.2 基本原理概述第35-37页
 5.3 基准电压第37-38页
 5.4 振荡器电路第38-39页
 5.5 同步电路第39-40页
 5.6 误差放大器第40-41页
 5.7 PWM比较器及锁存器第41页
 5.8 分相器第41-42页
 5.9 欠压锁定电路第42-43页
 5.10 斜波产生电路第43-45页
 5.11 电流检测故障和软启动电路第45-46页
 5.12 延迟电路和输出级电路第46-48页
6. 元件设计基础第48-53页
 6.1 高增益npn管设计第48-50页
 6.2 横向pnp晶体管的设计第50-51页
 6.3 纵向pnp晶体管的设计第51-52页
 6.4 电阻和电容的设计第52页
 6.5 工艺兼容性研究及工艺路径第52-53页
7. 版图设计第53-57页
8. 电路模拟及结果分析第57-68页
 8.1 基准源电路模拟第57-58页
 8.2 振荡器电路模拟第58-59页
 8.3 斜波发生器电路模拟第59-61页
 8.4 误差放大器电路模拟第61-62页
 8.5 驱动输出级电路模拟第62-63页
 8.6 完整电路模拟第63-68页
9. 实验结果第68-71页
 9.1 单管测试第68页
 9.2 单元电路功能测试第68-70页
 9.3 测试结果分析第70-71页
10. 结论第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页

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