【中文配音】IIT马德拉斯 电源管理集成电路,系统吃透电源管理集成电路设计核心|NPTEL PMIC

合集 · 半导体 (10)

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Parts

  1. P1 · 01-PMIC简介 | 第1部分 | 电源管理集成电路
  2. P2 · 02-PMIC简介 | 第2部分 | 电源管理集成电路
  3. P3 · 03-线性稳压器与开关稳压器 | 电源管理集成电路
  4. P4 · 04-稳压器的性能参数 | 电源管理集成电路
  5. P5 · 05-本地反馈与远端反馈 | 负载点稳压器 | 电源管理集成电路
  6. P6 · 06-开尔文检测 | 电压降补偿 | 电源管理集成电路
  7. P7 · 07-电流稳压器应用 | 带隙电压基准简介:PTAT与CTAT电压
  8. P8 · 08-PTAT与CTAT电压相加 | 电源管理集成电路
  9. P9 · 09-带隙电压基准电路 | Brokaw带隙电路 | 电源管理集成电路
  10. P10 · 10-亚1V带隙基准电路 | 电源管理集成电路
  11. P11 · 11-产生多个基准电压 | 线性稳压器的应用
  12. P12 · 12-线性稳压器设计 | 负反馈与正反馈
  13. P13 · 13-一阶系统 | 相位裕度 | 电源管理集成电路
  14. P14 · 14-二阶系统的闭环响应 | 电源管理集成电路
  15. P15 · 15-阻尼因子与相位裕度 | 频率补偿与MOS寄生电容
  16. P16 · 16-求误差放大器的极点 | 第1部分 | 电源管理集成电路
  17. P17 · 17-求误差放大器的极点 | 第2部分 | 电源管理集成电路
  18. P18 · 18-主极点频率补偿 | 电源管理集成电路
  19. P19 · 19-空载时的主极点补偿 | 电源管理集成电路
  20. P20 · 20-利用密勒效应的主极点补偿 | 密勒电容引起的右半平面零点
  21. P21 · 21-求极点的直观方法 | 密勒补偿后的极点分裂
  22. P22 · 22-右半平面零点对稳定性的影响 | 减轻右半平面零点的影响 | 采用NMOS功率管的LDO
  23. P23 · 23-PMOS LDO的输出阻抗 | 电源管理集成电路
  24. P24 · 24-PMOS LDO的PSRR | NMOS LDO简介 | 电源管理集成电路
  25. P25 · 25-NMOS LDO的输出阻抗与PSRR | 电源管理集成电路
  26. P26 · 26-线性稳压器与开关稳压器中的误差来源 | 电源管理集成电路
  27. P27 · 27-放大器中的失调 | 实际类比 | 静态失调消除
  28. P28 · 28-动态失调消除技术 | 斩波 | 自调零
  29. P29 · 29-数字LDO | 避免数字LDO中极限环振荡的技术
  30. P30 · 30-混合LDO | 短路保护 | 电源管理集成电路
  31. P31 · 31-打嗝模式与折返电流限制 | 电源管理集成电路
  32. P32 · 32-开关稳压器简介 | 电源管理集成电路
  33. P33 · 33-伏秒平衡 | 降压变换器功率级的非理想特性
  34. P34 · 34-变压器降压变换器 | LDO与开关稳压器的效率
  35. P35 · 35-同步与非同步开关稳压器 | PWM控制技术
  36. P36 · 36-开关稳压器中的损耗 | 导通损耗 | 栅极驱动器开关损耗
  37. P37 · 37-DC-DC变换器中的死区时间开关损耗 | 电源管理集成电路
  38. P38 · 38-DC-DC变换器中的硬开关损耗 | 电源管理集成电路
  39. P39 · 39-DC-DC变换器中的磁损耗 | 损耗与负载电流的关系
  40. P40 · 40-降压变换器的输出电压纹波 | 电源管理集成电路
  41. P41 · 41-降压变换器电感与电容的选择 | 电源管理集成电路
  42. P42 · 42-DC-DC变换器中的CCM与DCM工作模式 | 电源管理集成电路
  43. P43 · 43-CCM与DCM的边界条件 | DCM下的电压转换比
  44. P44 · 44-脉冲频率调制(PFM)的概念 | 电源管理集成电路
  45. P45 · 45-脉冲宽度调制器的分类 | 电源管理集成电路
  46. P46 · 46-DC-DC变换器控制技术 | 电压模式降压变换器的稳定性分析 | 第1部分
  47. P47 · 47-电压模式降压变换器的稳定性分析 | 第2部分 | 电源管理集成电路
  48. P48 · 48-电压模式降压变换器的稳定性分析 | 第3部分 | 电源管理集成电路
  49. P49 · 49-主极点补偿 | Gm-C架构的I型补偿 | 电源管理集成电路
  50. P50 · 50-主极点补偿 | 运算放大器RC架构的I型补偿
  51. P51 · 51-II型补偿简介 | 线性稳压器应用
  52. P52 · 52-采用Gm-C架构的II型补偿器 | 第1部分 | 电源管理集成电路
  53. P53 · 53-采用Gm-C架构的II型补偿器 | 第2部分 | 电源管理集成电路
  54. P54 · 54-采用Gm-C架构的II型补偿器 | 第3部分 | 电源管理集成电路
  55. P55 · 55-采用运放RC架构的II型补偿器 | 电源管理集成电路
  56. P56 · 56-III型补偿器简介 | 电源管理集成电路
  57. P57 · 57-采用运放RC架构的III型补偿器 | 电源管理集成电路
  58. P58 · 58-带III型补偿器的DC-DC变换器仿真 | 电源管理集成电路
  59. P59 · 59-采用Gm-C架构的III型补偿器 | 电源管理集成电路
  60. P60 · 60-前馈线补偿 | 通过调节Gm进行环路增益补偿
  61. P61 · 61-设计降压变换器 | 功率损耗预算 | 电源管理集成电路
  62. P62 · 62-功率MOSFET的尺寸设计 | 电源管理集成电路
  63. P63 · 63-估算开关损耗并选择开关频率
  64. P64 · 64-选择电感与电容值 | 电源管理集成电路
  65. P65 · 65-根据限制负载瞬态响应的因素选择电容C
  66. P66 · 66-电感与电容特性 | 降低电容ESL的影响
  67. P67 · 67-栅极驱动电路中的栅极缓冲器与非重叠时钟发生器
  68. P68 · 68-脉宽调制器 | 后沿 | 前沿与双沿 | 三角波发生器
  69. P69 · 69-单边沿脉宽调制器的平均斜坡电压 | 误差放大器的设计考虑
  70. P70 · 70-脉宽调制器相关的延迟 | PFM与PSM工作模式 | 使用NMOS的DCM工作模式
  71. P71 · 71-设计过零比较器 | 基于反相器的自调零比较器 | 仿真演示
  72. P72 · 72-峰值/谷值/仿真电流模式控制 | VMC与CMC对比 | 次谐波振荡
  73. P73 · 73-斜坡自适应斜率补偿以避免电流环不稳定
  74. P74 · 74-DC-DC变换器的非线性控制 | iL与vC之间的相移
  75. P75 · 75-稳定电压模式滞环变换器:Resr与开关频率-滞环关系
  76. P76 · 76-滞环变换器仿真演示
  77. P77 · 77-电流模式滞环变换器 | 使用RC作为纹波发生器
  78. P78 · 78-控制滞环变换器的开关频率与比较器延迟
  79. P79 · 79-固定频率滞环变换器中的频率与电压调节环路
  80. P80 · 80-滞环变换器中电容电压的复位 | 恒定导通时间控制
  81. P81 · 81-升压变换器简介 | 升压变换器中的右半平面零点
  82. P82 · 82-升降压变换器简介 | 电源管理集成电路
  83. P83 · 83-三模式升降压变换器 | 降压、升降压与升压
  84. P84 · 84-三模式升降压变换器中模式切换的边界条件
  85. P85 · 85-在三模式升降压变换器中产生降压与升压占空比
  86. P86 · 86-开关电容DC-DC变换器简介:Vo=2VDD
  87. P87 · 87-开关电容DC-DC变换器的应用 | 开环与反馈控制
  88. P88 · 88-H桥开关电容DC-DC变换器 | 具有多增益设置的开关电容DC-DC变换器
  89. P89 · 89-DC-DC变换器中的电流检测技术
  90. P90 · 90-模拟版图技术 | 第1部分
  91. P91 · 91-模拟版图技术 | 第2部分
  92. P92 · 92-DC-DC变换器的数字控制 | ADC架构
  93. P93 · 93-数字脉宽调制器架构 | 自适应补偿
  94. P94 · 94-模拟与数字控制器的局限性 | 用于降压变换器的基于时间控制器
  95. P95 · 95-用于降压变换器和LDO的基于时间控制器 | 基于时间控制的问题
  96. P96 · 96-多相DC-DC变换器 | 电源管理集成电路
  97. P97 · 97-动态电压与频率调节 | 单电感多输出SIMO DC-DC变换器
  98. P98 · 98-LCD/AMOLED显示驱动器 | 第1部分 | 电源管理集成电路
  99. P99 · 99-LCD/AMOLED显示驱动器 | 第2部分 | 电源管理集成电路
  100. P100 · 100-LCD/AMOLED显示驱动器 | 第3部分 | 电源管理集成电路
Description
IIT马德拉斯NPTEL权威PMIC课|103讲全中配,系统吃透电源管理集成电路设计核心!

📌 本期看点  
· 从LDO/DC-DC原理到带隙基准(Bandgap)、PTAT/CTAT、Brokaw电路、亚1V基准等底层实现  
· 深入环路稳定性:相位裕度、主极点/II型/III型补偿、密勒效应、RHPZ抑制、Gm-C与RC架构对比  
· 全覆盖开关稳压器关键设计:CCM/DCM模式、PFM/PSM控制、斜坡补偿、滞环与基于时间控制(Time-based Control)  
· 解析前沿方向:数字LDO防振荡、混合LDO、多相变换器、SIMO DC-DC、AMOLED/LCD驱动、锂电充电IC  
· 结合仿真与版图:开关损耗估算、功率MOSFET sizing、ESL优化、模拟版图要点、ADC与数字PWM架构  

🧭 观看指南  
共103讲,严格按知识演进编排:P1-P12打牢PMIC基础 → P13-P59聚焦LDO/DC-DC稳定性与补偿 → P60-P89深入DC-DC功率级与控制技术 → P90-P103拓展显示驱动、电池管理等系统级应用。

🎯 适合人群  
电子/微电子专业本科生、研究生;从事模拟IC设计、电源硬件开发、芯片验证的工程师;想系统补强PMIC底层能力的进阶学习者。需具备模拟电路、半导体器件基础。

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Comments

慕容福贵 1d ago

牛逼

迪雅克帝辛 2d ago

无敌[doge]