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【开关电源一】电源拓扑之buck、boost、buck-boost

👉个人主页:highman110👉作者简介:一名硬件工程师,持续学习,不断记录,保持思考,输出干货内容目录1BUCK变换器1.1Buck电路工作原理1.2Buck电路输入输出关系推导2BOOST变换器2.1Boost电路工作原理2.2Boost电路输入输出关系推导3BUCK-BOOST变换器3.1Buck-Boost电路工作原理3.2Buck-Boost电路输入输出关系推导1BUCK变换器        Buck电路,又称降压电路,这是一种应用非常广泛的非隔离DC-DC转换电路,顾名思义,这种变换器只能降压。基本拓扑如下图所示:        电路中主要元器件包括开关管Q1,续流二极管D1,储

基于同步整流技术的Buck开关电源设计方法

基于同步整流技术的Buck开关电源设计方法                               典型的Buck电路                                                          同步整流的Buck电路目录基于同步整流技术的Buck开关电源设计方法 摘要 0引言 1原理分析 3实验测试与仿真4总结 摘要Buck变换器作为一种基本的开关电源变换器,在电力变换场合具有广泛的应用。为解决Buck变换器工作在电感电流连续状态下,续流二极管关断时存在较大的反向电流过冲问题,采用了同步整流技术。用MOS管代替续流二极管,通过控制电路输出180°互补

一篇文章搞懂BUCK开关电源基础理论(上)

欢迎关注我的公众号,每周电路与硬件知识分享↓前言在硬件开发的过程中,BUCK拓扑的开关电源是很常见的,相比于LDO的降压方式BUCK降压的效率大大提高(尤其是在压差高、输出电流大的情况)。虽然BUCK降压电路有一些缺点,比如引入开关噪声、EMI、输出电压纹波相比于LDO偏大;但是仅凭电源效率这一点,BUCK降压在高压差、大功率的应用场合作为首选。今天我们就来详细讲解一下BUCK开关降压的基础理论知识。一、为何BUCK降压会在效率上远优于LDO?LDO降压和BUCK降压工作原理的差异导致了两种降压方式的效率差异↓2.1LDO降压原理1.LDO实现降压的本质是LDO芯片(或实现LDO功能的晶体管)

来自 xerial 的 Sample.java 程序中的 java.lang.ClassNotFoundException : org. sqlite.JDBC 错误

我试图让Xerial的示例类在Eclipse中与sqlite一起工作,但我不断收到错误“ClassNotFoundException:org.sqlite.JDBC”我从https://bitbucket.org/xerial/sqlite-jdbc/downloads下载了sqlite-jdbc-3.7.2.jar文件.将它复制到我在eclipse中的项目“database_test”下的lib文件夹中。然后右击Project->Properties->JavaBuildPath->LibrariesTab->AddJARs->选择jar文件。我正在尝试从此处找到的Xerial执行此

来自 xerial 的 Sample.java 程序中的 java.lang.ClassNotFoundException : org. sqlite.JDBC 错误

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found input variables with inconsistene numbers of samples:[] 报错处理

在用train_text_spilt进行机器学习的训练时候,出现了以下的报错: 代码检查发现错误:train_x,train_y,test_x,test_y=train_test_split()train_x,train_y的行数不一致应该改为:train_x,test_x,train_y,test_y=train_test_split()  

BUCK/BOOST电路

名词解释:BUCK电路:降压电路(就是输出电压小于输入电压)BOOST电路:升压电路(输出电压大于输入电压)CCM:电感电流连续工作模式DCM:电感电流不连续工作模式BCM:电感电流连续工作模式(周期结束时电感电流刚好降为0)看电感电流是否连续可以从每个周期的电感电流是否从0开始来判断。这两种电路本质解释就是电压发生变化的电路。但是官方名称又叫单管不隔离直流变化。单管:续流二极管。作用:续流。。不隔离:不隔离的解释就是没有隔离开。最通俗的讲解就是输入输出在同一个闭环电路中,没有变压器元器件将它们隔离开。只有一个电感,所以嘛肯定就是有危险的。直流变换:DC-DC这就是最基本的BUCK电路。慢慢讲

BUCK/BOOST电路

名词解释:BUCK电路:降压电路(就是输出电压小于输入电压)BOOST电路:升压电路(输出电压大于输入电压)CCM:电感电流连续工作模式DCM:电感电流不连续工作模式BCM:电感电流连续工作模式(周期结束时电感电流刚好降为0)看电感电流是否连续可以从每个周期的电感电流是否从0开始来判断。这两种电路本质解释就是电压发生变化的电路。但是官方名称又叫单管不隔离直流变化。单管:续流二极管。作用:续流。。不隔离:不隔离的解释就是没有隔离开。最通俗的讲解就是输入输出在同一个闭环电路中,没有变压器元器件将它们隔离开。只有一个电感,所以嘛肯定就是有危险的。直流变换:DC-DC这就是最基本的BUCK电路。慢慢讲

发布 Copilot Chat Sample App

我们很高兴为您介绍SemanticKernel的CopilotChatSampleApp!借助此应用程序,开发人员可以使用自然语言处理、语音识别和文件上传等高级功能轻松构建自己的聊天机器人。通过利用基于LLM的AI,您可以通过SemanticKernel使用您自己的最新信息,使聊天更加智能。CopilotChat还提供可扩展性、更高的效率和个性化建议,最重要的是,它是一个开源示例应用程序,这意味着您可以立即开始开发您的自定义聊天机器人! 为什么在您的应用程序中使用CopilotChat? CopilotChat建立在微软的SemanticKernel之上,允许开发人员轻松地将大型语言模型 (L

AttributeError: module ‘open3d‘ has no attribute ‘voxel_down_sample‘

模型:Point-GNN环境:cuda11.1python3.8tensorflow2.4.1open3d0.16.0在运行run.py的时候,因为使用的cuda、python、tensorflow等版本都太高,导致open3d的版本也很高,一些方法所在的包已经修改,所以对源码进行相应的修改,比如:pcd=open3d.PointCloud()要改为:pcd=open3d.geometry.PointCloud()修改规则可以对照:module‘open3d‘hasnoattribute‘xxx‘_sun_m_s的博客-CSDN博客在graph_gen文件的multi_layer_downsa