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Buck电路的CCM和DCM工作模式有何不同?

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简介:
本文章探讨了Buck电路在连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)下的运行差异。分析两种模式下的电压电流特性及应用场景,为电源设计提供理论支持。 Buck开关型调整器的CCM(Continuous Conduction Mode)及DCM定义如下: 1. CCM(连续导通模式):在一个开关周期内,电感电流不会降至零点。也就是说,在整个周期内电感磁通量不回到零状态;当功率管闭合时,线圈中仍有电流流动。 2. DCM(断续导通模式):在每一个开关周期里,电感的电流会降到零值。这意味着每次功率开关闭合的时候,电感中的电流为零。 3. BCM(临界导通模式):在这种工作状态下,控制器持续监控电感电流,并根据检测到的情况进行相应调整。

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客服
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  • BuckCCMDCM
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    本文章探讨了Buck电路在连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)下的运行差异。分析两种模式下的电压电流特性及应用场景,为电源设计提供理论支持。 Buck开关型调整器的CCM(Continuous Conduction Mode)及DCM定义如下: 1. CCM(连续导通模式):在一个开关周期内,电感电流不会降至零点。也就是说,在整个周期内电感磁通量不回到零状态;当功率管闭合时,线圈中仍有电流流动。 2. DCM(断续导通模式):在每一个开关周期里,电感的电流会降到零值。这意味着每次功率开关闭合的时候,电感中的电流为零。 3. BCM(临界导通模式):在这种工作状态下,控制器持续监控电感电流,并根据检测到的情况进行相应调整。
  • CCM BUCKDCM BUCK
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    本段落探讨了CCM(连续导电模式)BUCK和DCM(断续导电模式)BUCK两种降压变换器的工作原理、特性及其在不同应用场景下的优缺点。 上次拆解了一个采用BUCK PFC的电源设备,其BUCK电路工作在断续导电模式(DCM)。我不理解为何选择使用DCM BUCK而不是连续导电模式(CCM)BUCK。考虑到该电源用料昂贵,并不考虑成本问题,因此应该是在效率、功率因数(PF值)、功率密度、温升和电磁兼容性(EMC)等方面进行了权衡。
  • BuckCCMDCM深入分析在开关源中应用
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    本文章对Buck电路在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的特性进行了详尽探讨,并分析了其在开关电源设计中的实际应用价值。 01 Buck开关型调整器 02 CCM及DCM定义 CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会降到零。换句话说,在一个完整的周期中,电感磁通量始终存在且未回到初始状态;当功率管闭合时,线圈中的电流依然在流动。 DCM (Discontinuous Conduction Mode),断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流会降至零值,这意味着电感被适当“复位”,即当功率开关闭合时,电感的电流为零。 BCM(Boundary Conduction Mode),临界导通模式:这种工作方式介于CCM和DCM之间。
  • 反激开关原理(CCMDCM
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    本文深入探讨了反激式开关电源在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的工作机理及其特性。 反激开关电源主电路的工作原理包括电感电流连续模式和不连续模式的公式对比,这有助于从真正意义上理解反激电路。
  • VCC、VDD、VEEVSS
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    本文探讨了电路设计中常用的四个电源符号——VCC、VDD、VEE和VSS的区别与应用,帮助读者理解它们在电子工程中的角色。 在电路设计中,GND(接地)与GROUND是同义词,表示电路的参考点或零电位点;VCC、VDD、VEE及VSS则代表不同的电压源: - DC power通常指的是带有具体数值的实际电源。 - VDD:用于单极性器件中的正电源电压,在4000系列数字集成电路中也指正电源,对于场效应管来说是漏级(drain)的电压。 - VCC:双极型晶体管电路或74系列逻辑门电路中的供电电压;在声控载波系统中代表控制信号电压。 - VSS:表示地线或者负电位端子,在一些情况下也指电源系统的负极端口。 - VEE:提供给设备的负向电力,对于场效应晶体管而言是源极(source)所连接的电压点。 VCC和VDD的区别在于: - VCC中的C代表Circuit即电路的意思,表示接入外部电路的实际供电电压; - 而VDD中的D则意味着“Device”,指的是器件内部工作的电源供应。 - 此外还有编程或擦除操作时使用的高压源被称为VPP。
  • VCC、VDD、VEEVSS
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    本文探讨了电路设计中常见的四个电源端子——VCC、VDD、VEE和VSS的区别与用途。通过理解它们的功能差异,帮助工程师正确选择和应用这些电压轨,优化电子设备性能。 DCpower通常指的是带有实际电压的电源,而其他标识则代表特定的电压类型: - VDD:表示单极器件或4000系列数字电路中的电源电压;在场效应管中为漏极电压。 - VCC:指双极器件或74系列数字电路中的电源电压,在某些情况下还代表声控载波(VoiceControlledCarrier)。 - VSS:通常指的是地线或电源的负极端子。 - VEE:表示提供负向供电的电压,同时在场效应管中是源极(S)所对应的标识。 - VPP:编程和擦除操作时所需的特定电压。 VCC中的C代表电路(circuit),即连接到电路的实际电压; VDD中的D代表器件(device),指内部工作电压; 而VSS的S则表示公共连接(series),意在表明这是与其他元件共享的一个节点。
  • 反激变换器在DCMCCM分析及对比
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    本文深入探讨了反激式变换器在不连续导通模式(DCM)与连续导通模式(CCM)下的工作特性,并对其性能进行了详细的对比分析。 文章深入分析了反激式变换器在断续导通模式(DCM)与连续导通模式(CCM)下的特性,并进行了比较,非常适合初学者阅读。
  • A、B、ABD四种功放原理
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    本文探讨了A类、B类、AB类及D类四种放大器的工作机制与性能差异,帮助读者理解它们各自的优缺点。 功放指的是功率放大电路,在多级放大电路中的最后一级通常被称为功率放大电路。它的作用是将前一级电压放大信号进行功率放大以驱动负载,例如扬声器。功率放大电路在大信号条件下工作,目的是输出最大功率和提高效率。 根据静态工作点的位置不同,放大电路的工作状态可分为甲类(A类)、乙类(B类)及丙类(AB)。还有一种叫做丁类的功放,也称为D类功放或数字功放。尽管自五十年代起人们就开始关注D类功放的发展,但直到现在它才开始受到重视,并且得益于科技的进步。 甲类放大电路的工作状态图显示其静态工作点大致位于交流负载线的中点。在这种状态下,放大器即使在无信号输入时也会消耗大量电能,因为它的静态电流较大,在整个信号周期内都有电流通过(例如射极跟随器就是典型的例子)。因此,无论是否有信号输入,电源供给功率都是恒定不变的;只有部分功耗会转化为输出功率。随着信号强度增加,输出功率也随之增大。然而这种工作方式效率较低。 为了提高放大电路的工作效率,在乙类放大中将静态工作点设置在截止区,并且把静态电流调至零(即图中的B)。这种方式使得电源供给的功率可以根据实际需要调整,从而提高了功放的整体性能和能效比。
  • Python中GETPOST
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    本文探讨了在Python编程中HTTP请求方法GET与POST的主要区别,包括数据传输、安全性及应用场景等方面。 在客户端使用HTTP请求方法GET与POST来提交数据时存在一些显著的区别。 1. **传输位置**: - GET:通过URL作为查询字符串附加在地址栏中,浏览器将这些信息明文显示。 - POST:数据被放置于HTTP请求的主体部分,在实际网络通信过程中不直接出现在URL里。因此POST方法更适用于传递敏感或私密的信息。 2. **传输容量限制**: - GET:由于技术上的原因(如服务器和浏览器对URL长度的支持),GET请求通常最多只能携带约1024字节的数据。 - POST:理论上没有数据大小的上限,但实际操作中可能会受到服务器端配置的影响。 3. **安全性考量**: - GET:因为其明文显示在地址栏的特点,容易被缓存、记录和分享。不适合用于处理敏感信息或隐私内容。 - POST:请求的数据隐藏于HTTP主体内传输,减少了暴露的风险,更适合保护用户数据的安全性。 4. **缓存与历史访问**: - GET:浏览器通常会将GET请求的结果保存在本地缓存中,并可能出现在浏览记录里。这有助于提高用户体验和性能。 - POST:POST请求一般不会被自动存储或重复执行,因此不显示于浏览历史中,有利于保护用户隐私。 5. **可见性**: - GET:请求数据对任何人都是公开的,因为它们在URL地址栏中直接展示出来。 - POST:请求的数据对外界不可见,除非通过特定工具查看HTTP头部信息等手段获取。 6. **重复执行特性**: - GET:GET操作是幂等性的,即多次发送相同的GET请求会得到相同的结果。这有助于构建稳定的用户界面和数据检索机制。 - POST:POST方法则不具备这种性质,每次提交可能会导致服务器端产生不同的响应或更新状态。 在Python编程环境中实现这两种HTTP请求的方法有多种选择: - **使用urllib库**: ```python import urllib.request def get_request(): url = http://example.com response = urllib.request.urlopen(url) data = response.read().decode() print(data) def post_request(): url = http://example.com data = {key1: value1, key2: value2} encoded_data = urllib.parse.urlencode(data).encode(utf-8) req = urllib.request.Request(url, encoded_data) response = urllib.request.urlopen(req) print(response.read().decode()) ``` - **使用requests库**(推荐): ```python import requests def get_with_requests(): url = http://example.com response = requests.get(url) print(response.text) def post_with_requests(): url = http://example.com payload = {key1: value1, key2: value2} response = requests.post(url, data=payload) print(response.text) ``` 总结来说,GET和POST在使用场景上有明确的区分。一般而言,GET用于获取资源信息而POST则常被用来提交数据到服务器端处理。选择合适的请求方法对于确保应用程序的安全性和性能至关重要。
  • 光耦串联并联用为
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    本文探讨了在光耦电路中,输入端与输出端分别采用串联或并联电阻的不同影响,分析其工作原理及优化设计。 在反激式电源电路图(如图1所示)中,电阻R8和R9分别承担着不同的作用。其中,R8的主要功能是限制电流的大小;而R9的作用则是为TL431提供基础电流。 如果调节这两个电阻的阻值,会对电路性能产生影响:增大或减小R8会导致流过原边的电流发生变化。然而需要注意的是,在正常工作状态下,光耦初级侧的具体电流并不是由R8决定的,它只是起到限制作用。当R8的阻值较小时,即使是很微小的变化也可能引起较大的电流波动,这可能会导致电路难以保持稳定状态。 因此,在设计和调整反激式电源时需要特别注意这两个电阻的选择与设置以确保系统的稳定性及性能表现。