参考资料 博主热门文章推荐: 一篇读懂无线充电技术(附方案选型及原理分析) 作者:HowieXue 0.背景 现今几乎所有的电子设备,如手机,MP3和笔记本电脑等,进行充电的方式主要是有线电能传输,既一端连接交流电源 该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电显示出了广阔的发展前景。 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。 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
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 0.00226),4.166V之前都是在恒流充电4.166-4.206V恒压充电,充电越来越慢(0.04V用时108分钟,0.04/108=0.00037);充电慢的电压附近电量更耐用; 开关频率测试 3MHz
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。
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。
美富达成立多年来一直聚焦于3C数码的研发与制造,拥有成熟的QC 2.0,QC 3.0 ,PD快充技术,以及当下流行的Type-c快充技术,是智能快充领域的领航者、阿里巴巴长期战略合作伙伴和中国制造网认证供应商 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。
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。 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。
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
典型应用:包括汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS 定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU 模块供电等。
概述是一款面向5V交流适配器的3A锂 离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同 步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效 率,自身发热量极小。 采用带散热片的SOP8封装,并且只 需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持 式应用中,作为大容量电池的高效充电器。 、无电池和故障状态显示 待机模式下的供电电流为70uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP封装应用 移动电话 平板电脑 MP3、 MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器
statsd狭义来讲,其实就是一个监听UDP(默认)或者TCP的守护程序,根据简单的协议收集statsd客户端发送来的数据,聚合之后,定时推送给后端,如graphite和influxdb等,再通过grafana等展示。
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。 3, USB C口 PD快充协议芯片:FS8024A描述FS8024A是一款PD诱骗取电芯片支持PD3.0。 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。
本文就来讨论,解决方案架构师或方案经理主导方案规划时的部分要点: 首先,总述方案规划的实际过程 然后,分享政策文件解读框架 第三,梳理从业务战略到业务蓝图的逻辑主线 第四,梳理从业务范围到应用架构的逻辑主线 用户需求驱动的传统软件工程 理想情况下,方案规划过程的主线如下: 1)启动阶段:建团队、选方法、定计划 2)调研阶段:战略驱动因素(Strategic Driver) 3)规划起步:业务目标分析(Biz 公司即将数字化采购转型 Goal层,3个业务架构目标。理解成数字化采购转型的具体目标分解 Strategy层,10项业务架构策略。 3)“采购”移到业务层。 4)如下图所示,“老九样”变成“新九样”。 ? 其次,电信运营商、电网、仓储物流等基建投资占比高的企业的价值链模型。 方案经理或应用架构师,整理业务能力增量需求,包括六大业务需求板块: 1)销售, 2)检票, 3)客服, 4)清算, 5)现场设备管理, 6)IT运维管理。
本文就来讨论,解决方案架构师或方案经理主导方案规划时的部分要点: 第一,总述方案规划的实际过程 第二,分享政策文件解读框架 第三,梳理从业务战略到业务蓝图的逻辑主线 第四,梳理从业务范围到应用架构的逻辑主线 ▊ 方案规划的实际过程 理想情况下,方案规划过程的主线如下: 1)启动阶段:建团队、选方法、定计划 2)调研阶段:战略驱动因素(Strategic Driver) 3)规划起步:业务目标分析(Biz 公司即将数字化采购转型 Goal层,3个业务架构目标。理解成数字化采购转型的具体目标分解 Strategy层,10项业务架构策略。 3)“采购”移到业务层。 4)如下图所示,“老九样”变成“新九样”。 其次,电信运营商、电网、仓储物流等基建投资占比高的企业的价值链模型。 方案经理或应用架构师,整理业务能力增量需求,包括六大业务需求板块:1)销售,2)检票,3)客服,4)清算,5)现场设备管理,6)IT运维管理。
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。 3, USB C口 PD快充协议芯片:FS8024A描述FS8024A是一款PD诱骗取电芯片支持PD3.0。 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。
三、Citrix3D解决方案一览 除了我们上述介绍过的几种3D解决方案,是不是我们就只有这么多种选择了呢? Citrix之所以做到了桌面虚拟化的老大,和后来者的差距并不是一点半点。 那么对于3D设计行业来说,我们用不上上面所有的技术。那么那些技术可以用上呢?我们先来分析一下看看3D用户都有哪些? 这种方案在保证数据安全的前提下需要的投资最小,性能和传统的PC最接近,基本没有损耗。 但是由于在Streaming过程中,大量数据会在网络中传输,该方案对网络要求较高。 2)HDX3DPro发布物理工作站 传统的刀片工作站解决方案往往使用硬件厂商专用的传输协议,这种协议占用网络资源很大,无法远程使用。 和前一种PVS无盘方案相比,使用ICA协议访问远程刀片工作站的解决方案可以提供最好的图形效果,因为CitrixXenDesktop的HDX3D代理可以有效利用刀片工作站上的图形加速卡,远程桌面的图像信息经过图形加速卡处理后再交由
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。 3, USB C口 PD快充协议芯片:FS8024A描述FS8024A是一款PD诱骗取电芯片支持PD3.0。 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。
eq_range_index_dive_limit 默认值是 200 .csharp复制代码select * from dogs where id in (1, 2, 3, 4);结合上面这条 SQL, 解决方案方案一可以通过拆分 in 的数量, 分批查询.csharp复制代码select * from dogs where id in (1, 2);csharp复制代码select * from dogs where id in (3, 4);这种方法缺点也明显, 对于分页或者是查询总条件的一部分并不能实现.方案二使用 union all 实现内存级别临时表.sql复制代码select *from users temp.idwhere task_created > '2020-01-01'结果: 在 383 ms (execution: 201 ms, fetching: 182 ms) 内检索到从 1 开始的 500 行方案三使用
测试:开始时对这个完全不了解,于是我尝试联系联通及电信,看他们是否已有成熟的解决方案,但被告知没有。再后来从一个同事中了解到他一直在用一个华为的3G无线路由器:E5830。 另外一个问题是电源,3G路由器只能持续工作4小时,当时想到接个外接电池来增加它的续航时间,但这样也很麻烦,因为需要每天定时给这个外置电池充电。 方案:后来在寻找中,发现ZTE的MF60能支持8个设备(京东网站上标支持10个设备,我就是看到这个才买的,被我投诉了一顿),这是目前发现的能支持用户数最多的设备了。 这样的话,方案就大大简化了。目前测试近一个月,一切使用正常。流量的话,大概平均每天100M,一个月的话大概3G左右,用的是联通的SIM卡。 方案费用:硬件投入:ZTE MF60 900 + USB转换器 40 = RMB 940 数据流量:5G, RMB 200/月 ?
QQ截图20200516091458.png 一、解决方案 “3+3+3”数字超短波森林防火应急解决方案,利用双模制式及高灵敏感应式卫星定位技术,内置GIS地理定位、人员定位、巡查信息管理等先进技术 3+3+3总体设计思路 在北峰“3+3+3”数字超短波森林防火应急解决方案当中,每一个区/县就是组成这一张网格化大网的一个单元格,每一个单元格都采用同频同播组网方式。 ■ 技术解决方案特点 选用最节省频率资源的同频同播中继基站组网方式为主,常规中继基站组网方式为辅,采用各基站间有线/无线/专网链路相结合的 IP互联方法,采用最优化、最小化、最稳定的整体技术解决方案 ■ 技术解决方案优势 1. ■ 技术解决方案特点 以双频段背负式中继台为主,以单兵专用手持对讲机为辅,利用跨频段中继、本级单频点中继,实现最稳定、最便捷、最可靠的整体解决方案。
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,