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结构力学的重要人物之一是预防设计的结构出现“失效”,该失效是指结构在承受载荷时失去原有功能或承载能力的一种状态,如何判断该结构力学是哪种失效模式?1、判断方法①应力应变分析:通过材料力学的拉伸测试获得应力应变曲线,了解材料的力学性能。当应力

结构力学失效,是哪一种形式?

UCx843系列是非常经典的峰值电流模式PWM控制器,今天通过行为建模捋一捋其工作原理与频率、最大占空比计算。1、电源滞回与基准以UCX843为例,8.4V启动,7.6V欠压,回差0.8V,使用simplis滞回比较器可以直接实现该效果,HYSTWD=8.4-7.6=0.8,参考电压(8.4-7.6

从芯片建模详解UC2843工作原理与参数计算

TCM图腾柱即临界模式图腾柱,也叫CRM图腾柱或BCM图腾柱。与交错CRM BOOST PFC一样,本仿真同样使用电压模式恒导通时间控制,其仿真可分为功率电路、COT与环路控制、过零检测与起振信号、变频交错控制,详见:交错CRM BOOST PFC仿真(一)交错CRM BOOST PFC仿真(二)—

交错TCM图腾柱无桥PFC仿真

NFC(Near Field Communication),即近场通信,是一种在短距离内实现无线通信的技术。它通过集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,为用户提供了移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别等多种便捷的应用场景。按照工

NFC有三种工作模式,如何选择?

如果做开关电源实验,遇见了纹波实测误差超50%。举个例子,实测12V/5A电源时候,如何规范测量,将其峰峰值误差从±15mV压缩至±2mV。1、示波器基础配置耦合模式:强制AC耦合(Keysight DSOS254A按【通道】→【耦合】→A

开关电源纹波实测误差超50%,如何解决?

我们通过第二个例程来理解direct和snapshot这两种不同的采样模式,并学习更多的节点的使用。这个例程的MCU要完成的工作就是通过GPIO口输出一个PWM波,而我们将用CubeMonitor来实时监控这个PWM波,并且可以调节PWM波的频率和占空比。在这一部分,我们将学习以下内容:1.直接读写

STM32CubeMonitor实例2:实时波形检测

《精通开关电源设计》原书作者Sanjaya于2016年4月在中国的各大城市巡回做电源技术的培训,其中,Sanjaya对于电压模式的工作方式特别推崇,虽然在实际的应用中,电流模式仍然占据着主导的作用。那么,我们就认识一下这些工作模式,除了常规的电压模式和峰值电流模式之外,还包括其它类型的电压和电流模式

开关电源变换器电压模式的工作原理及特点

本文以Buck变换器为例,来说明电流取样电阻放置的位置和相对应的工作模式。电流的取样电阻有三种不同的放置方式:(1)放置在输入回路,即与高端主开关管相串联。(2)放置在输出回路,即与电感相串联。(3)放置在续流回路,即与续流的二极管或同步开关管相串联。‍1 电流取样电阻放置在输入回路‍在Buck变换

电流模式取样电阻的位置对结构影响

通常在讨论这两种工作模式的时候,所指的是理想的电压模式和电流模式。然而,在实际的应用中,电压模式的开关电源系统,即系统反馈环中没有引入电流取样信号,但也会采用其它的方式引入一定程度的电流反馈,电压模式向电流模式转变,从而提高系统动态响。1 电压模式输出电容ESR取样形成平均电流模式 理想的电压模式

电压模式向电流模式转变

最近一些朋友回复作者,每一次的内容可否少一些,这样可以有一个消化的过程,学习的效率更高一些,非常感谢大家的意见。 所以,本期主题将分为4次来讲述:第1次讲述常规的峰值电流模式、第2次讲述固定关断时间峰值电流模式和相加峰值电流模式、第3次讲述平均电流模式和滞回电流模式、第4次讲述谷点电流模式的工作原理

开关电源变换器工作模式--常规峰值电流模式