瞬态响应 瞬态响应为负载电流突变时引起输出电压的最大变化,它是输出电容Co及其等效串联电阻ESR和旁路电容Cb的函数,其中Cb的作用是提高负载瞬态响应能力,也起到了为电路高频旁路的作用 。 为了获得更好的瞬态响应,LDO需要更宽的带宽,更大的输出容量,低ESR电容(当然要满足CSR要求)
2024-11-21 18:40:59 2.02MB
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针对送粉式激光熔覆的特点,基于生死单元法建立了一种可以同时计算瞬态温度场及熔覆层几何形貌的三维数值模型,模型中考虑了送粉过程中激光能量的衰减和粉末颗粒的温升。基于该模型对送粉式激光熔覆过程中的温度场分布和几何形貌特点进行了分析。结果表明,在熔覆开始较短时间后,工件的瞬态温度分布与熔覆层几何形貌基本保持稳定。进行了不同送粉速率下的送粉式激光熔覆试验,对比了熔覆层横截面几何形貌的试验结果和计算结果,熔覆层表面轮廓线与试验结果基本保持一致,熔覆层的宽度、高度和熔深与试验结果基本吻合,说明了所建立的激光熔覆层几何形貌计算模型的有效性和可靠性。
2024-07-29 10:19:54 4.07MB 激光技术 激光熔覆 数值模拟
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摘要:传统的电路应用中经常会受到干扰及浪涌,从而引起电路不能正常工作,造成系统或设备的工作不稳定性、传输数据出现误差,甚至出现故障等。MORNSUN公司提供了一种的安全可靠的电源解决方案,B0505LM-1W系列产品隔离1000VDC ,能很好地保证,在其状态下不受干扰,正常工作,提高系统及设备的稳定性和可靠性。
2024-03-03 22:39:52 55KB 瞬态干扰 RS422 RS485
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. 总结针对计算应用的典型同步降压调节器负载设计规范;Tjcn、负载电流、DC和瞬态调节 . 简单概述带来典型的每相20 - 30 A电流的因素;工作频率、瞬态响应和效率 . 解释三要素概念=>额定输出电流由三个因素确定:输出功率/电流、效率,以及Tjcn-amb热阻抗 . 总结功率级(Power Stage)器件设计特性,优化效率和热阻抗 . 展示在效率、功率损耗和温升等方面的测量数据 . 解释采用如何测量安装在电源板上的零部件的热阻抗 . 探讨受输出电压影响的效率和热阻抗,及所产生的HS/LS占空比(duty cycle) . 结论 II.典型的同步降压计算负载规范 针对典型的同步降压调节器计算负载需求,对功率级系列部件进行优化。这些应用将具有大范围的电流水平且可以是单相或者多相。通过在每相基准上比较电源系统(power train)规范,我们注意到,许多设计显示了共同的工作范围。典型的每相电源系统规范为: . 电源系统占空比为5 % - 40 % . 工作频率:300 kHz到600 kHz . 负载功率:25 W . 负载电流:25 A 针对此设计范
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在这项工作中,我们研究了包含牛顿流体的五边形腔中的热对流不稳定性。 设置有侧面开口的空腔通过恒定的热通量从上方均匀加热。 因此,利用由涡度和流函数变量构成的非稳态自然对流方程,可以对炎热气候经典栖息地的自然通风现象进行数值分析。 提出了在高瑞利数下二维层流自然对流的有限体积预测。 结果表明,进入的新鲜空气和热空气排放从对流开始较晚开始。 随着时间的流逝,这种现象加剧,不稳定的产生促进了温度的均匀化,这意味着消除了非常冷和非常热的区域。 但是,进入的新鲜空气和热空气膨胀之间的竞争会导致热锋面永久位移。 进入的新鲜空气和流出的热空气在开口处的横截面是随时间变化的,并且新鲜空气的渗透深度由源自孔的大对流单元突出显示。 Nusselt数的非单调变化不仅反映了流的多单元性质,还表达了由于新鲜空气而使活动壁损失的热量。
2024-01-14 11:46:37 2.52MB 行业研究
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压电双材料基体裂纹瞬态响应的时域边界元分析,雷钧,杨庆生,本文采用时域边界元法对力电平面冲击载荷作用下双层压电材料中基体裂纹的瞬态响应问题进行了数值研究。针对典型的双材料模型,采
2024-01-11 10:47:02 440KB 首发论文
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基于时域物理光学法的涂覆目标瞬态散射分析
2023-04-06 07:31:35 340KB 研究论文
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Maxwell 2D瞬态场在电机性能参数计算中的应用.pdf
2023-03-31 22:04:27 243KB maxwell 电磁学 电机 电磁场
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在准连续激光二极管(LD)抽运的激光晶体中存在升降温的瞬态过程。为解决准连续LD端面抽运激光晶体产生的热效应问题,基于热传导方程,采用特征函数法和常数变异法得到了准连续超高斯光束端面抽运Nd:YAG棒的瞬态温度场的一般解析表达式。同时定量分析了准连续抽运光束腰半径、脉宽以及频率对Nd:YAG棒瞬态温度场的影响。研究结果表明,准连续LD端面抽运Nd:YAG棒时,棒内温度随时间呈锯齿状变化,经过一段时间后最终呈稳定周期性分布,而且棒内温度也随脉宽和频率的增大而增大。研究方法和所得结果还可以应用到激光系统的其他瞬态热问题研究中。
2023-03-29 10:43:05 2.51MB 激光技术 瞬态温度 解析分析 准连续抽
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二阶系统的瞬态响应分析实验报告
2022-12-20 18:26:00 2.88MB 文档资料
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