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  • 来自专栏全栈程序员必看

    无线充电器方案(方案选型)

    目录 一篇读懂无线充电技术(附方案选型及原理分析) 0.背景 1.无线供电特点 1.1优点: 1.2 缺点 2. 一台充电器可以对多个负载充电,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用。 (2) 通用性:应用范围广 只要使用同一种无线充电标准,无论哪家厂商的哪款设备均可进行无线充电。 只要是拥有Qi标识的产品,都可以用Qi无线充电器充电。2017年2月,苹果加入WPC。 目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。 整个传输系统包括微波源、发射天线、接收天线3部分;微波源内有磁控管,能控制源在2. 45 GHz频段输出一定的功率 图:无线电波充电示意图 应用:AirVolt无线充电器 AirVolt是一款利用无线电波给移动设备进行充电的无线充电器

    2.6K21编辑于 2022-08-01
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    乐得瑞推出1拖2双快充功率分配快充线方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞科技推出LDR6020 1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略+私有协议快充 图片如上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 图片这款一拖二快充线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。

    55320编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏音视频接口

    一托二同时快充线LDR6020低成本方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略+支持私有快充协议。 如上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 这个是LDR6020 二合一快充充电线的框架图,具体原理图请找方案。USB- Power Delivery(USB PD) 是主流的快充协议之一。 这款一拖二快充线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。

    68410编辑于 2023-12-11
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    1拖2功率分配快充线方案,支持数据传输

    乐得瑞推出1拖2功率分配快充线方案,支持数据传输原创2023-09-09 16:11·Legendary008随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上, 如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略。 上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020P方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞LDR6020P PD3.1芯片级高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。 LDR6020方案分为两种方式1:单接快充,同时接两台设备5V供电(单芯片搞定,无需外围)2:单接快充,同时接两台设备智能分配功率,都可支持快充!

    84450编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏云上计算

    深圳美富达深耕充电电源细分领域 为客户创造长期价值

    公司发展历程经历了从2014年,率先推出四口smart识别多口充电器,引爆亚洲市场;2015年,30W同步整流smart识别多口充电器效率提高至83%;2016年,QC3.0充电器率先通过高通认证,成为智能快充领域的领航者 ;2017年,PD充电器量产,引发韩国、日本市场普及风暴;2018年,LLC技术突破,90W四口超薄PD充电器效率提供至90%,同时率先推出业内首款45W升降压车充;2019年,突破100W智能功率分配四口全快充的技术 ,比同期市场产品功率密度高出40%;2020年,65W3口氮化镓超迷你型充电器量产上市;2021年,65W升降压车充上市。

    45220编辑于 2023-01-05
  • 来自专栏防止网络攻击

    2.5A、3MHz开关充电器解决方案

    基本概述 ETA6002是一款开关式锂离子电池充电器,具有动态电源路径控制和输入电流限制功能。 4.456V 测试1A恒流负载:VBat=4.149V   Vsys=4.425V 插拔输入源时电源路径管理功能测试 测试条件:空载或1A恒流负载时使用电池给系统供电,期间开关充电电源 测试结果:插入充电器 ,系统电压在电池电压基础上抬升300mV左右;断开充电器,系统电压会下降到电池电压,不会继续下降;系统电压300mV变化对后级电源影响很小,锂电池电压本身就有3.0V/2.75V-4.2V的电压变化,后级需要稳定电压建议加升压芯片稳定电压 总结: 1)由于实际锂电池充电从3.0V开始,没有预充电阶段,只有恒流充电和恒压充电阶段; 2)充电电流在恒流阶段并不是稳定一点不变的,有一个缓慢上升的过程,从电流开始下降进入恒压充电阶段; 3)电池电压变化并不是线性增加的

    67430编辑于 2023-11-20
  • 来自专栏电源驱动IC

    充电器 试配器 恒压源 同步降压驱动IC方案

    AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 宽输出电压范围:1.8V-28V ◆ 恒压精度:±5% ◆ 恒流精度:±5% ◆ 无需外部补偿 ◆ 效率可高达 92%以上 ◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 ◆ SOP8 封装 应用: ◆ 车载充电器

    48140编辑于 2023-02-14
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入双节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入双节锂电池 2A 充电 IC 方案1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 2, DC-DC同步降压电路:FS2454FS2455 同步降压芯片,输入30V-5V,输出5V,可达3-5A,特点降压压差很低,效率高。 FS8024A 的 CC1 和 CC2 内置了下拉电阻,当连接 Type-C 电源时, PD 协议自动通讯,完成FS8024A 设定的电压请求通讯, 并输出通讯设定的电压。 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    71420编辑于 2023-08-23
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入三节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入三节锂电池 2A 充电 IC 方案​1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 2, DC-DC同步降压电路:FS2454FS2455 同步降压芯片,输入30V-5V,输出5V,可达3-5A,特点降压压差很低,效率高。 FS8024A 的 CC1 和 CC2 内置了下拉电阻,当连接 Type-C 电源时, PD 协议自动通讯,完成FS8024A 设定的电压请求通讯, 并输出通讯设定的电压。 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    42920编辑于 2023-08-23
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入四节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入四节锂电池 2A 充电 IC 方案1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 2, DC-DC同步降压电路:FS2454FS2455 同步降压芯片,输入30V-5V,输出5V,可达3-5A,特点降压压差很低,效率高。 FS8024A 的 CC1 和 CC2 内置了下拉电阻,当连接 Type-C 电源时, PD 协议自动通讯,完成FS8024A 设定的电压请求通讯, 并输出通讯设定的电压。 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    47020编辑于 2023-08-23
  • 来自专栏solate 杂货铺

    go监控方案(2) -- metrics

    goalng 在github上使用的包是 https://github.com/rcrowley/go-metrics.git go-metrics 这个库官方采纳的influxdb 方案只提供了TCP 首先确定四分位数的位置: Q1的位置= (n+1) × 0.25 Q2的位置= (n+1) × 0.5 Q3的位置= (n+1) × 0.75 所以分位数,就是多少比例样本表示的数值是多少。

    3K10发布于 2019-07-22
  • 来自专栏全栈程序员必看

    struts2漏洞监测_struts2 漏洞 测试方案 与 解决方案

    Struts2的核心是使用的webwork框架,处理 action时通过调用底层的getter/setter方法来处理http的参数,它将每个http参数声明为一个ONGL(这里是ONGL的介绍)语句。 目前尝试了3个解决方案: 1.升级到struts2.2版本。 2.struts参数过滤。 Java代码 .*\\u0023.* .*\\u0023.* 这个可以解决漏洞问题,缺点是工作量大,每个项目都得改struts配置文件。

    1.1K10编辑于 2022-09-09
  • 来自专栏运维之路

    5.5.1 chatOps解决方案2

    本篇是《数智万物下的运维思考》第5部分“场景”第5节的“chatOps”(2),主要介绍一下主流的chatOps解决方案思路。 所以他们在命令行中开发了hubot机器人,协助他们完成上述操作性工作,我理解这个机器人的前身应该是一个简单的“问答+命令执行”的解决方案2.从协同看chatOps的优势 chatXXX的思路,在我们生活中同样出现,比如各大电商,电子政务网站,移动网站,线上座席等都有他的影子。 3.chatOps解决方案的几个关键 chatOp解决方案并不复杂,用下面这个图就能理解。其中场景是关键,找到涉及协同、移动、自动化等特征的运维场景,融入chatOps的解决方案。 当然,前面讲的chatOps解决方案不复杂的前提是你首先要有一个合适的IM工具,比如像SLACK这种支持丰富的扩展性工具,相关解决方案将如鱼得水。

    1.7K20发布于 2021-04-26
  • 来自专栏iOS 开发杂谈

    Mac iterm2 配色方案

    安装 首先我们下载的 iTem2 这个软件,比 Mac 自带的终端更加强大。直接官网 http://iterm2.com/ 下载并安装即可。 配色方案 我选用的是 solarized,效果还不错。 点开官网,下载,解压,然后打开 iTerm2 下的偏好设置 preference ,点开 profiles 下的colors 选项,点击右下角的 Color Presets 选项,选择import ,导入解压到的 Solarized Dark.itermcolors,或者在 github 上下载: git clone git://github.com/altercation/solarized.git 但是打开 iterm2 image 打开 iTerm2 - Preferences - Profiles - Text - Text Rendering,将 Draw bold text in bright colors 前面的勾去掉

    5K20发布于 2018-09-30
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    智能分配功率一拖二快充线LDR6020方案

    Micro,Lightning三个接口,虽然看起来很实用,但是充电速率低得可怜,特别是插三部不同手机的时候,数小时充不进多少电,为了解决这个痛点,乐得瑞科技基于Type-C PD协议推出了一拖多的快充数据线方案 ,单口可达100W快充,多口自动智能分配功率,可以实现多口同时快充。 一拖多快充数据线的技术难点主要在多设备同时通讯和功率分配上,想要多设备同时通讯就需要足够多的CC通道,我们了解到乐得瑞科技推出的LDR6020拥有三组CC,六条通讯通道,完全满足多设备同时通讯的条件,而功率分配是需要在软件中设置的,因为要实现多口同时通讯 方案特色芯片内置E-Marker功能,无需添加额外的E-Marker芯片TCPM+TCPC协议架构,灵活实现多C口扩展C2在为电脑充电时,C1口插入手机,C2动态改变PDO减少电流能力,C1口手机拔出, C2动态恢复电流能力,全程不断电先插C1后插C2测试,先插C1口给苹果MacBook Pro充电功率约为92W,接着插C2口后实现功率智能分配,C1口充电功率由92W变为约73W,C2口给苹果iPad

    64210编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏写代码和思考

    分布式事务解决方案总结(2) seata 方案

    2.知识 Seata 是一款开源的分布式事务解决方案,致力于提供高性能和简单易用的分布式事务服务。 AT 模式是基于 2PC模式(两阶段提交协议)的演变: 一阶段:业务操作时,记录一个操作日志记录,并在同一个本地事务中一起提交,然后释放本地锁和连接资源。 二阶段:异步化快速地完成。 步骤2:调用链 ? 步骤3:提交和回滚 3. io.seata</groupId> <artifactId>seata-spring-boot-starter</artifactId> </dependency> 2、 seata 是 “两步提交机制”,即 2PC,在两步提交的模式进行了增强: 第一步: --- 1.1 更新前:根据解析得到的条件信息,生成查询语句,获得“修改前数据”。

    93420发布于 2021-07-21
  • 来自专栏跟牛老师一起学WEBGIS

    大量POI的解决方案2

    概述 在前面的文章中,讲述了通过“抽稀+后台生成图片”的方式解决大量POI点展示的一种思路,后面看了tilestache的矢量切片方式,自己仔细思考了下,提出了本文大量POI点的展示解决方案。 Double.parseDouble(extent[0]), ymin = Double.parseDouble(extent[1]), xmax = Double.parseDouble(extent[2] PrintWriter out = response.getWriter(); out.println(json); out.flush(); out.close(); } } 2、 jquery/jquery-1.8.3.js"></script> <script src="http://localhost:63342/lzugis/example/openlayers/ol<em>2</em>/

    1.1K50发布于 2018-10-23
  • 来自专栏Godot笔记

    Godot 2D 角色转向方案

    一、方案1:多套动画独立制作(SeparateAnimationSets)为角色的每一个朝向(如向左跑、向右跑)制作完全独立的精灵图和动画节点。 二、方案2:Sprite2D的flip_h属性(贴图翻转)通过修改Sprite2D的flip_h布尔值,在渲染层将图片进行水平镜像。工作原理:只欺骗玩家的眼睛,在GPU层面把图片左右翻转。 三、方案3:节点暴力缩放(scale.x=-1)直接通过修改节点的X轴缩放比例为-1,来实现空间翻转。工作原理:修改节点的Transform矩阵,将坐标系沿Y轴镜像。 通常作为过渡概念,引出下方的终极方案。四、方案4:枢纽节点法(PivotNodeMethod)引入一个专门负责承载视觉和方向性组件的空节点,通过翻转这个空节点来实现安全转向。 缺点:依然无法解决“不对称设计”带来的换手问题(这是所有翻转方案的通病)。

    53710编辑于 2026-03-21
  • 来自专栏全栈程序员必看

    Struts2漏洞修复方案

    Struts2漏洞修复方案 近期Struts2被曝重要漏洞,此漏洞影响struts2.0-struts2.3所有版本,可直接导致服务器被远程控制从而引起数据泄漏,影响巨大,受影响站点以电商、银行、门户 官方描述: S2-016:https://cwiki.apache.org/confluence/display/WW/S2-016 S2-017:https://cwiki.apache.org/ confluence/display/WW/S2-017 官方建议修复方案:升级到最新版本 struts-2.3.15.1 但通常现有系统升级,可能导致不稳定及与其他框架比如spring等的不兼容 鉴于此本人整理了一种既可以不用升级现有struts版本,有能完美解决这两个漏洞的方案, 分享如下: ————————- 第1步.下载http://jskfs.googlecode.com/files private static S2_0XX s2_017 = new S2_0XX(); /* * Call by org.apache.struts2.dispatcher.mapper.DefaultActionMapper

    1.3K20编辑于 2022-09-09
  • 来自专栏河湾欢儿的专栏

    2.布局解决方案- 等高

    第一种方案display:table <!

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    right

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    </body> </html> 第二种解决方案

39320发布于 2018-09-06
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