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高效率同步整流型DC-DC开关电源的研究与设计

摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·课题的背景和研究的意义第7-10页
     ·全球电源产业的快速发展第7-8页
     ·中国电源产业的发展现状第8-9页
     ·电源的发展趋势和要求第9-10页
   ·DC-DC开关电源的介绍第10-14页
     ·开关电源技术的研究现状第10-11页
     ·DC-DC开关电源的特点及分类第11-12页
     ·DC-DC开关电源的发展方向第12-14页
   ·主要工作和论文体系结构第14-16页
第二章 DC-DC开关电源的原理和分析第16-38页
   ·基本拓扑结构第16-20页
     ·降压型(buck)拓扑结构第17-18页
     ·升压型(boost)拓扑结构第18-19页
     ·升降压型(buck-boost)拓扑结构第19-20页
   ·PWM控制模式第20-24页
     ·电压型PWM控制模式第21-22页
     ·电流型PWM控制模式第22-24页
   ·PFM控制模式第24-26页
   ·电流型 PWM控制模式的斜波补偿第26-30页
     ·次谐波振荡产生的原因第27-28页
     ·斜波补偿的方法与作用第28-30页
   ·同步整流技术第30-33页
     ·同步整流技术的概念第30-31页
     ·功率 MOSFET的分析第31-32页
     ·同步整流技术的发展趋势第32-33页
   ·DC-DC开关电源的系统稳定性和补偿第33-36页
     ·系统稳定性的判定依据第33-34页
     ·补偿网络的分析第34-36页
   ·设计中需要考虑的性能指标第36-38页
第三章 芯片 MAX1623和 NCP1530的介绍第38-45页
   ·MAX1623介绍第38-41页
     ·内部结构和特性第38-39页
     ·工作模式分析第39-40页
     ·典型应用电路第40-41页
     ·工艺条件第41页
   ·NCP1530介绍第41-45页
     ·内部结构和特性第42-43页
     ·工作模式分析第43页
     ·典型应用电路第43页
     ·工艺条件第43-45页
第四章 DC-DC开关电源芯片的电路设计和仿真第45-71页
   ·DC-DC开关电源的系统结构设计第45-46页
   ·芯片主要模块的电路设计和仿真第46-67页
     ·1.25V基准电压源第46-50页
     ·误差放大器第50-52页
     ·PWM比较器第52-56页
     ·振荡器(时钟)第56-59页
     ·电流采样电路第59-61页
     ·电压-电流转换电路第61-63页
     ·死区时间控制电路第63-65页
     ·逻辑控制模块第65页
     ·功率 MOSFET的优化设计第65-67页
   ·DC-DC开关电源的系统性能仿真第67-71页
     ·应用电路第67页
     ·输出电压的纹波特性第67-68页
     ·系统的电源调整率第68-69页
     ·系统的负载调整能力第69页
     ·转换效率换算第69-71页
第五章 版图设计与芯片测试第71-88页
   ·芯片版图的设计第71-80页
     ·上华工艺简介第71-72页
     ·版图绘制中的注意事项第72-77页
     ·功率 MOSFET版图的设计第77-80页
   ·芯片的封装第80-81页
   ·芯片的测试方法和结果第81-88页
     ·测试仪器和元器件第81-82页
     ·基准源模块的测试结果第82-84页
     ·内部时钟模块的测试结果第84-85页
     ·比较器的测试结果第85页
     ·系统整体功能的测试结果第85-86页
     ·芯片性能参数总结第86-88页
第六章 总结与展望第88-90页
参考文献第90-92页
论文发表情况第92-93页
致谢第93页

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