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随着开关电源的日益发展,越来越多的开关电源不仅应用于通讯、航天、工业等领域,在我们日常生活中也随处可见。便携式电子设备的电源大多需要较好的性能和较小的尺寸,开关频率较高,损耗升高因此转换效率相应降低。但在实际应用中,转换效率是开关电源一个非常重要的性能参数,而影响转换效率的一个主要因素就是死区时间,所以研究死区时间的控制方法是非常必要的。本文首先比较了几种直流-直流转换器的拓扑结构和控制方式的优缺点,分析了死区时间控制的基本原理,提出了使用三态直流-直流转换器来检测死区时间控制方法。结合具有功率传输门结构的三态非反相直流-直流转换器,确定了死区时间控制方法的模块,包括体二极管导通检测、体二极管导通脉宽测量和基于系统设计指标的外围电路设计,然后对死区时间控制方法进行了电路具体实现,本文设计的死区时间控制方法可以分辨脉冲调制效应信号的上升沿和下降沿,并且对相应时间沿的死区时间分别修正,通过脉冲宽度调制方法实现了任意三态DC-DC Buck-boost转换器的输入输出。在使用现有的MOSFET产品进行死区时间校正方法的实际验证后,又基于0.18μm工艺进行了相应DC-DC转换器的流片。根据整体电路仿真,三态DC-DC Buck-boost转换器可以实现输入电压范围为2.7V到5.7V,输出电压为0.3V到6.8V,输出电流可以高达6A,转换效率可提高4%。芯片已经成功流片,采用0.18μm Dongbu Hitec工艺进行版图设计,面积为1650μm×2300μm。死区时间修正方法具有修正功能,直流-直流转换器电路正常工作。