低成本紧凑型AC-DC节能电源泉控制IC设计
低成本紧凑型AC-DC节能电源泉控制IC设计【摘要】:随着手机用户的增加,电脑的普及,对于小功率离线式AC-DC 电源需求迅猛增大,如:电源适配器,电池充电器,和电脑待机电源等。追
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TN402
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 课题来源和研究任务9-10
- 1.2 相关技术发展动态10-13
- 1.2.1 三引脚PWM/MOSFET 技术发展状况10-11
- 1.2.2 单端反激式开关稳压电源的基本工作原理11-12
- 1.2.3 电流控制PWM 脉宽调制器12
- 1.2.4 EMITTER SWITCHING 原理介绍12-13
- 1.3 课题研究意义13-15
- 第二章 芯片设计环境和工具介绍15-18
- 2.1 原理图编辑软件――DESIGN WORKS15-16
- 2.1.1 界面介绍15
- 2.1.2 编辑功能介绍15-16
- 2.1.3 SYMBOL 编辑界面介绍16
- 2.2 IC 仿真软件――TopSPICE16-18
- 第三章 低成本紧凑型控制IC 驱动高压NPN 三极管设计18-22
- 3.1 驱动高压NPN 三极管电路设计18-19
- 3.2 低成本紧凑型控制IC 驱动高压NPN 三极管设计19-22
- 3.2.1 保证高压NPN 三极管基级驱动能力设计20
- 3.2.2 减小高压NPN 三极管关断时间设计20-21
- 3.2.3 低成本紧凑型控制IC 驱动高压NPN 三极管设计21-22
- 第四章 低成本紧凑型控制IC 系统设计22-27
- 4.1 外围应用电路设计22-23
- 4.2 低成本紧凑型控制IC 系统设计23-27
- 4.2.1 芯片引脚复用设计23
- 4.2.2 启动电路设计23-24
- 4.2.3 芯片自身工作过程设计24-25
- 4.2.4 芯片内部功能框图设计25-27
- 第五章 芯片内部主要功能模块设计27-41
- 5.1 基准电压源模块设计27-29
- 5.1.1 设计原理27-28
- 5.1.2 基准电压源设计28-29
- 5.2 振荡器模块设计29-33
- 5.2.1 设计原理30
- 5.2.2 振荡器电路设计30-33
- 5.3 比较器模块设计33-34
- 5.4 欠压锁定模块设计34-35
- 5.5 电流型PWM 控制模块设计35-38
- 5.5.1 电流限制电路设计35-37
- 5.5.2 用于电流限制的电压转换器37-38
- 5.6 电流斜坡补偿模块设计38-40
- 5.7 脉宽调制(PWM)逻辑控制模块设计40
- 5.8 PWM 和PFM 切换控制设计40-41
- 第六章 整个AC-DC 开关电源TOPSPICE 仿真41-43
- 6.1 整个AC-DC 开关电源TOPSPICE 仿真使用的原理图设计41-42
- 6.2 开关电源TopSPICE 仿真42-43
- 第七章 芯片内部参数测试43-48
- 7.1 芯片晶圆照片43
- 7.2 TO-92 封装后的成品照片43-44
- 7.3 芯片内部参数测试电路44
- 7.4 芯片成品特性测试44-45
- 7.5 可靠性测试RELIABILITY SUMMARY45-48
- 7.5.1 ESD & Latchup 测试45-46
- 7.5.2 老化测试46-48
- 第八章 利用本文设计的芯片,进行AC-DC 开关电源型手机锂离子电池充电器应用设计和功能验证48-65
- 8.1 应用举例:设计AC-DC 开关电源型手机锂离子电池充电器48-55
- 8.2 AC-DC 开关电源型手机锂离子电池充电器实物和其具体电路图55-57
- 8.2.1 开关电源型手机锂离子电池充电器实物55-56
- 8.2.2 该AC-DC 开关电源型手机锂离子电池充电器具体电路图56-57
- 8.3 该AC-DC 开关电源型手机锂离子电池充电器测试57-63
- 8.3.1 测试对象57
- 8.3.2 测试平台搭建57
- 8.3.3 测试平台简介57-58
- 8.3.4 系统测试和测试结果58-61
- 8.3.5 该充电器输出CC/CV 特性测试61-63
- 8.4 测试结果分析63
- 8.5 MOTOROLA 手机锂离子充电器电性能要求63-65
- 第九章 结论和展望65-67
- 附录: TO-126 封装 3DD13002 介绍67-69
- 参考文献69-71
- 致 谢71-72
- 本人简历72
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