模式识别,什么是模式识别技术

1,什么是模式识别技术 模式识别技术是人工智能的基础技术,21世纪是智能化、信息化、计算化、网络化的世纪,在这个以数字计算为特征的世纪里,作为人工智能技术基础学科的模式识别技术,必将获得巨大的发展空间 。例如语音识别技术、生物认证技术、声纹识别、指纹识别、数字水印技术等模式识别技术是人工智能的基础技术,21世纪是智能化、信息化、计算化、网络化的世纪,在这个以数字计算为特征的世纪里,作为人工智能技术基础学科的模式识别技术,必将获得巨大的发展空间 。在国际上,各大权威研究机构,各大公司都纷纷开始将模式识别技术作为公司的战略研发重点加以重视 。

模式识别,什么是模式识别技术


2,DCM与CCM模式的区别怎么从波形上区分 DCM断续模式:电流从零开始上升的三角波 。CCM连续模式:电流从某一非零值上升的侧梯形波 。DCM模式:负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式电源,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去 。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡) 。如果是RCC自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管导通阶段,没有两侧均关断的衰减振荡过程,此时为BCM临界模式 。CCM模式:如果是开关频率固定的它激式电源,负载较大时,稳压控制要保持输出电压不变,占空比加大,同时负载电流也较大,开关管关断后,次级二极管通过的电流较大,因输出电压不变,输出电流下降的坡度不变,会出现输出电流还未下降到0时,开关管再次导通,即线圈磁能未释放完毕激磁电流未复位到0,开关管电流在这个激磁电流的基础上再开始上升,因电源电压不变,开关管电流上升的坡度不变 。即初级电流上升和次级电流下降的坡度不变,但初级电流上升的起点和终点均抬高,后级下降的起点和终点也均抬高 。这样初级的输入能量加大,次级的输出能量加大 。没有初次级均关断的衰减振荡过程 。如果是自激式开关电源,磁能释放完毕后立即转向开关管导通阶段,激磁电流复位到0 。也就是说自激式开关电源不会工作在CCM模式 。DCM什么都好就是有一点很可怕,不小心私钥泄露了,没法更改,所以大家要小心啊,是投资不是闹的玩的DCM为电流断续模式,CCM为电流连续模式,在对纹波要求较高时可以考虑用CCM模式.但DCM模式的转换效率更高些属于能量完全转换,但同时纹波较CCM要高.那么CCM和DCM是由变压器的那些参数决定的呢!!假定是单端反激式开关电源,并且电路已经确定不变,如果要是电源工作在CCM模式,变压器的哪些参数应该要高些;如果要工作在DCM模式,变压器的哪些参数要高些.DCM断续模式:电流从零开始上升的三角波 。CCM连续模式:电流从某一非零值上升的侧梯形波 。DCM模式:负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式电源,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去 。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡) 。如果是RCC自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管导通阶段,没有两侧均关断的衰减振荡过程,此时为BCM临界模式 。CCM模式:如果是开关频率固定的它激式电源,负载较大时,稳压控制要保持输出电压不变,占空比加大,同时负载电流也较大,开关管关断后,次级二极管通过的电流较大,因输出电压不变,输出电流下降的坡度不变,会出现输出电流还未下降到0时,开关管再次导通,即线圈磁能未释放完毕激磁电流未复位到0,开关管电流在这个激磁电流的基础上再开始上升,因电源电压不变,开关管电流上升的坡度不变

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