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数据通信模块:数据通信模块DCM是汽车上使用的网络通信功能模块,只要轻轻一按即可联机,使用户享受高速通讯,不须考虑登入时间及传输量,而且DCM在中断时具有自动联机功能,比如车在过隧道的时候。 数字时钟管理:DCM(digital clock manager)是较高级FPGA产品中集成的专门用于时钟综合、消除时钟偏斜和进行时钟相位调整的固件资源,利用DCM完成时钟倍频、分频、相移十分方便,给FPGA的系统时钟设计带来了方便,同时也带来了的可靠性问题。 数字内容管理器:DCM,全称为Digital Content Manager,数字内容管理器,是一种使用在数字电视前端的设备。

数据通信模块:数据通信模块DCM是汽车上使用的网络通信功能模块,只要轻轻一按即可联机,使用户享受高速通讯,不须考虑登入时间及传输量,而且DCM在中断时具有自动联机功能,比如车在过隧道的时候。 数字时钟管理:DCM(digital clock manager)是较高级FPGA产品中集成的专门用于时钟综合、消除时钟偏斜和进行时钟相位调整的固件资源,利用DCM完成时钟倍频、分频、相移十分方便,给FPGA的系统时钟设计带来了方便,同时也带来了的可靠性问题。 数字内容管理器:DCM,全称为Digital Content Manager,数字内容管理器,是一种使用在数字电视前端的设备。收起

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  • DCM信号浪涌保护器:防护关键与应用方案
    在现代电气系统中,瞬态过电压已成为设备稳定运行的隐形威胁。雷击、开关操作或电磁干扰往往引发电压尖峰,导致敏感电子元件损坏。DCM信号浪涌保护器作为一种专为直流信号线路设计的防护装置,正日益成为工业和通信领域的标配。它不仅能有效抑制浪涌冲击,还能确保信号传输的连续性。地凯防雷将从其作用与原理入手,探讨适用场景,并详述安装接地要点,以期为工程实践提供参考。 地凯科技DCM信号浪涌保护器作用与原理详解
  • Wi-Fi中的DCM调制
    本文介绍了Wi-Fi 7和Wi-Fi 6中使用的双载波调制(DCM)技术。在Wi-Fi 7中,BPSK-DCM和4096-QAM-DCM是可选支持的调制方式,而EHT-DUP模式则提供了更高可靠性的传输选项。而在Wi-Fi 6中,DCM主要用于HE-SIG-B和数据字段,提高了性能并增强了覆盖范围和连接稳定性。这两种技术的应用展示了高阶调制与低阶调制之间的平衡,满足了不同应用场景的需求。
  • 如何不让BUCK工作在DCM?
    本文介绍了如何避免BUCK工作在DCM模式的方法。主要分为两种方案:一是通过增大电感值来减小ΔIL,确保电路在最小负载条件下仍保持在CCM模式;二是利用芯片提供的强制连续模式FCCM,强制下管MOSFET在电感电流降至零后继续导通,使电路始终处于CCM模式。这两种方法各有优劣,需要根据具体应用场景进行选择。
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    2025/12/09
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  • CCM和DCM一念神魔!BUCK电路的DCM为什么这么讨人嫌?
    在设计BUCK开关电源时,我们需要考虑电感电流是否始终保持正值,即连续导通模式(CCM)还是断续导通模式(DCM)。CCM适用于大多数满载或重载条件,但在轻载情况下,电源可能会自动切换至DCM模式。尽管DCM存在一些缺点,如环路响应突变、峰值电流升高、输出纹波增大和EMI特性恶化,但它也有显著的优势,特别是在轻载条件下能够提高效率。现代BUCK芯片通常集成了脉冲频率调制(PFM)模式,以主动进入DCM状态,在轻载时实现最高效率。
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    CS6010S 是一款高度集成的 CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,旨在用极简的外围电路实现高性能的功率因数校正。 它通过谷底导通技术和智能降频策略,并在轻载时无缝切换至 DCM 模式甚至进入突发模式,不仅实现了全负载范围内的高效率,还将待机功耗压低至 50mW 以下。 芯片内置了全面的多重保护机制,包括过压保护 (OVP)、二次过压保护 (OVP2)、过流限制 / 保护 (OCL/OCP)
  • BOOST电路DCM模式电感峰值电流公式推导 | 基于占空比方法
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  • BOOST电路DCM模式电感峰值电流公式推导 | 搞错了,再来
    公式(0.7)适用于CCM和DCM模式,而公式(0.8)仅适用于CCM模式,导致最终公式(0.9)表示的是Boost电路CCM模式电感峰值电流,而非DCM模式电感峰值电流。
  • BOOST电路DCM模式电感峰值电流公式推导 | 基于伏秒平衡原理
    本文介绍了开关电源设计中的boost电路DCM模式电感峰值电流的推导过程,并展示了如何扩展至非同步boost电路拓扑。通过电感伏秒平衡关系和占空比概念,推导出不同条件下的电感峰值电流公式。最后强调了复杂设计背后的简单原理,鼓励读者深入理解基础公式及其应用。
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  • 适用于5V/12V低输入负载点电源双通道单片式同步降压调整器支持CCM或DCM模式
    PC2026是一款高效双通道单片同步降压调节器,采用受控导通时间电流模式架构,具有可锁相的开关频率。工作电源电压范围为3.3V至20V,适用于锂离子电池堆叠以及从12V或5V输入的负载点电源应用。工作频率可通过外部电阻编程,范围为500kHz至4MHz,并可与外部时钟信号同步。高频能力允许使用小型表面贴装电感和电容。独特的恒定频率/受控导通时间架构非常适合高降压比应用,在高频下运行并要求快速瞬态响应。PC2026可以选择强制连续模式和高效突发模式操作。PC2026和PC2026A在输出电压检测范围上有所不
  • 电源设计小贴士 | 设计 DCM 反激式转换器
    本文属于德州仪器“电源设计小贴士”系列技术文章,本期,我们将聚焦于 DCM 反激式转换器的设计,探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下运行。不过,对于许多低功耗、低电流应用而言,DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择。以下是指导您完
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    深夜的实验室里,小王盯着示波器上跳动的波形发愁。他的降压电源在轻载时效率始终不达标,同事建议他尝试“跳脉冲模式(Pulse Skip Mode, PSM)”,但数据手册里又提到了“非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)”。这两个概念似乎都在描述轻载时的工作状态,但为何参数差异如此之大?他忍不住在技术群里提问:“DCM和PSM是不是同一个东西?”
    3993
    2025/04/29
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  • 经纬恒润国产化电动尾门控制器开启量产征程
    近日,经纬恒润自主研发的首款国产化电动尾门控制器PLGM(Power Lift Gate Module)正式达到量产状态,即将搭载于红旗某量产车型,待试装流程通过后启动批量交付。
  • BUCK电路核心参数解析 | 从CCM到DCM直流增益推导的方法 (2)
    “伏秒平衡”这个“宗(底层不变的基本原理)”在降压电路的CCM、BCM和DCM三个模式下都是始终成立的。如前《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“3.1.4.1 CCM模式下的直流增益和直流传递函数”章节所述:
    2050
    2025/03/19
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  • BUCK电路核心参数解析 | 从CCM到DCM直流增益推导的方法 (1)
    参考《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“2.3 降压电路的导通模式有哪些?” [ 降压电路的导通模式有哪些? ] 章节内容可知,降压电路负载电流大小决定其工作在CCM模式,还是BCM模式,或者DCM模式;
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    2025/03/18
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  • 供应链计划应该参考SCOR模型,还是DCM模型
    2024年供应链计划APS的关注度很高,而且很多制造企业推动的数字化转型中包括APS的实施项目。在文章供应链计划处于供应链管理的核心地位 引用了SCOR模型,而且SCOR模型过去对供应链的发展起到了指引作用。
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    这里需要注意的是,这里的“导通时间 T_ON ”特指非同步降压电路中“开关管”(而不是续流二极管)或同步降压电路中“高边开关管”(而不是低边开关管)的导通时间。
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    2025/01/08
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  • 非常见问题解答第222期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:晶体管时序和自举电容问题
    作者:Abe Ibraheim,核心应用部实习生, Kenneth Armijo,核心应用部工程师, Piyu Dhaker,资深工程师 问题 当输入和输出电压接近时,为什么难以获得稳定的输出电压? 回答 占空比过大或过小(尤其是在高开关频率下)可能会导致时序不符合规格要求,进而造成系统性能下降。 摘要 本文是系列文章中的第三篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案
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  • 从SCOR到DCM模型,供应链数字化的方向
    最近写了一些APS的文章,没想到阅读量还是挺大的。从我对供应链的理解来看,APS功能还属于企业应用软件时代的软件功能,企业在数字化转型过程中,要意识到实施APS是中国制造企业在补课,而不应该将APS作为数字化转型的核心。
  • Knightscope 的自主安全机器人为公共安全提供突破性检测技术
    自动警务的概念始于几年前的科幻小说,但今天却是真实存在的,而且很有影响力。如果您花几分钟时间与Knightscope 公司的联合创始人、首席客户官 Stacy Stephens 聊聊,就会发现先进的机器人安保其实更具吸引力。 这家公共安全技术服务公司于 2013 年在加州山景城成立,是世界上第一家在大型购物中心、停车场和社区公园等公共场所部署移动、全自主安全机器人 (ASR) 的公司。Knight
  • 英飞凌推出全新单级反激式控制器
    采用电池供电的电器是业界增长最快的细分市场之一,此类应用需要节能、稳健和高性价比的电池充电方案。为了满足这一需求,英飞凌科技股份公司推出了适用于反激式拓扑结构的ICC80QSG单级脉冲宽度调制(PWM)控制器

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