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智能移动通信终端电源关键技术研究与实现

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缩略词表

第一章 绪 论

1.1 研究背景和意义

1.2 论文内容与贡献

1.3 论文结构安排

第二章 智能移动通信终端电源关键技术

2.1 引言

2.2 电源变换器

2.3 电源EMI设计

2.4 电源热设计

2.5 本章小结

第三章 智能移动通信终端电源系统设计

3.1 引言

3.2 需求分析

3.3 总体设计

3.4 电源电路设计

3.5 EMI及热设计

3.6 电源管理设计

3.7 本章小结

第四章 智能移动通信终端电源实现

4.1 引言

4.2 电源电路模块实现

4.3 EMI与热设计实现

4.4 PCB设计

4.5 电源管理设计

4.6 本章小结

第五章 测试结果与分析

5.1 引言

5.2 电路测试方案

5.3 EMI测试方案

5.4 散热测试方案

5.5 管理测试方案

5.6 本章小结

第六章 结束语

6.1 总结及主要贡献

6.2 下一步工作的建议及研究方向

致谢

参考文献

个人简历

攻读硕士学位期间的研究成果

修改说明

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摘要

移动产品的小型化、模块化和智能化使电源以轻、薄、小以及高效率为发展方向。移动产品的不断创新和发展,对电源提出了更高的要求。因此,高效率、高密度、高可靠性的电源变得更加重要。
  然而,常见的电源设计一般只考虑参数设计,完成后容易出现电磁干扰和散热问题,导致整个产品研发失败。随着市场竞争日益激烈以及电子技术的快速发展,电源在考虑电路设计的同时,对电磁干扰和热设计也提出了越来越高的要求。
  为此,本文研究并实现了智能移动通信终端电源,不仅满足便携式设备电源高效率、高密度、高精度的要求,同时提出了EMI设计和热设计,对电源中容易出现电磁干扰和散热问题的地方加以分析、抑制,为其他功能模块提供干净、稳定的电源。
  第一,设计了满足移动通信终端功能和性能需求的电源电路。在需求分析的基础上实现了电源各功能模块,整体效率达93%,面积不超过25cm2,并且实时动态管理,符合移动产品高效率、高密度、智能化的设计要求。
  第二,研究了电源电磁干扰源和抑制方法。分析电磁干扰产生机理,通过元器件选型、滤波、屏蔽以及布局布线等方式降低电磁干扰对其他电路模块功能和性能的影响。
  第三,实现了电源热源分析和设计方案。通过对热源的分析,选择合适的冷却方式,利用布局布线来分散热源器件,均匀热耗,满足产品的散热需求。
  最后,测试了智能移动通信终端电源功能和性能指标。测试结果显示电源变换输出精度不超过2%;在0.15~5MHz,电源变换器电磁传导骚扰峰值小于56dBμ;设备内部温度低于50℃。
  本文研究内容为便携式移动产品电源设计与实现提供了解决方案,在前期设计中就考虑到电磁干扰和热设计,提升研发效率,缩短研发周期及节约成本。具备一定的工程实用性,良好的研究意义和商业价值。

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