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。 产品实例: 图: 手机笔记本无线充电器 图:新能源汽车无线充电 图: 电动牙刷无线充电 1.无线供电特点 1.1优点: (1)便捷性:非接触式,一对多充电 与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦 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。 (3)新颖性,用户体验好 (4)具有通用标准 主流的无线充电标准有:Qi标准、PMA标准、A4WP标准。 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。
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。
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。
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
在7月初举办的黑帽大会上,有组织曾经爆出利用伪造的iPhone充电器对手机入侵的漏洞。利用该漏洞生产充电器的成本在45美元左右,除了DC模块外,还需要置入一块运行Linux的小型芯片。 虽然如此法伪造出来的充电器要比标准iPhone充电器大上几个英寸,但做到原装1:1的尺寸也不是不可能——只需要多花些成本而已。 不过Apple已经在最新IOS7 beta4系统中修复了这个漏洞,但由于发布时间临近,IOS6可能不会再次更新。这就意味着目前正在运行IOS6系统的iPhone仍然受此漏洞影响。 这样看来,使用非原装充电器不仅有触电的风险,更是有可能泄露你的隐私信息。
AP3464 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 2.4A 的连续电流输出。 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。 特点: ◆ 输出电流:2.4A ◆ 开关频率:130kHz ◆ 宽输入电压范围:4V-30V ◆ 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、适配器 ◆ 追踪器、恒压源 ◆ 分布式供电系统
Telegraf 学习 telegraf 整个包非常大,在这个方案只用了statsd插件部分的修改,所以更具体的需要根据自己需要进行学习,如果只是使用本方案就可以略过。
命名服务是指通过指定的名字来获取资源或者服务的地址,提供者的信息。利用Zookeeper非常easy创建一个全局的路径,而这个路径就能够作为一个名字。它能够指向集群中的集群。提供的服务的地址,远程对象等。简单来说使用Zookeeper做命名服务就是用路径作为名字,路径上的数据就是其名字指向的实体。
昨天升级glide最新包遇到的问题,看了一下官网的解决方案 https://github.com/bumptech/glide 集成4.x报错信息 java.lang.AbstractMethodError
log4j 1 升级方案目标解决重要安全漏洞多项目日志监测改造(可选)性能提升(可选)功能扩展(可选)升级要求少修改代码 或 不修改代码功能尽可能平替,而不发生基本功能变化低学习成本具体方案完全平替的改造方案特征完全平替没有额外的学习成本 方案具体内容组件:reload4jreload4j 官网maven<! 有一定学习成本但不多(log4j1 升级到 log4j2)方案特征部分平替有一定学习成本(log4j1 和 log4j2 的配置还是有一些不一样的)扩展的额外功能对于项目维护与正常运行有更好的帮助(不是主要因素 )不支持 jdk1.5 及以下 (reload4j 支持 1.5)方案具体介绍英文方案英文方案主要涉及到代码的改造,将原本的 log4j1 彻底改造成 log4j2 。 方案具体介绍找到所有用到 org.apache.log4j 的包,调整代码使用过程即可。
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 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。
这让我们警惕:选择多租户方案的每一步,都是安全与成本的权衡。今天这篇文章就跟大家一起聊聊,多租户的4种常用方案,希望对你会有所帮助。 一、字段隔离方案低成本背后的高风险字段隔离方案,是通过统一数据表+租户ID过滤实现逻辑隔离。如下图所示:初期开发成本极低,但将数据安全的压力完全转移到了代码质量控制上。 不同的等级,使用不同的隔离方案。 4种常用方案。 与其追求理论完美,不如根据业务阶段选择最适方案。毕竟能用可控成本解决问题的,才是真正的架构智慧。如果看了文章有些收获,记得给我点赞喔,谢谢你的支持和鼓励。
---- 方案2 List Redis进阶-List底层数据结构精讲 优点 消息可以持久化。 也就是说List方案的消息不是发散的,同一条消息只能被一个消费者消费。 小结 List方案适合应用在消息最多被消费一次的场景 . 3 ZSet 优点 在5.0的stream出现之前,zset是这几种之中最复杂的实现方案,但是它能有效地解决Pub/Sub和List方案的不足。 zset重复的消息是不能够添加到集合中的, 当消息一样的时候,如何存放,需要考虑 小结 基于上述原因 ZSet方案的实现相比list和pub/sub 相对复杂。 ---- 方案4 stream 千呼万唤始出来, stream解决你的绝大部分苦恼 ~ Redis进阶-Stream多播的可持久化的消息队列
MQ应用有很多,比如ActiveMQ,RabbitMQ,Kafka等,但是也可以基于redis来实现,可以降低系统的维护成本和实现复杂度,本篇介绍redis中实现消息队列的几种方案。 1. 基于Sorted-Set的实现 4. 注意 你以为上面的方案很完美?还有个问题需要解决:空闲连接的问题。 有序集合的方案是在自己确定消息顺ID时比较常用,使用集合成员的Score来作为消息ID,保证顺序,还可以保证消息ID的单调递增。通常可以使用时间戳+序号的方案。
这几天大家都知道,我在视频《微服务之eShop讲解》,目前讲到了购物车微服务部分,看到了官方架构中用到了Ids4的认证平台,和保护资源Api,和我写的认证方案不一样,所以我就开始研究了下官方,发现了原因 () 第二个部分就是相应的认证方案,只不过之前Ids4的3.x系列,有两个写法, 第一个就是基于AspNetCore服务的: public class Startup { public void ILoggerFactory loggerFactory) { app.UseAuthentication(); app.UseMvc(); } } 还有一种是Ids4认证服务自己提供的一个处理程序方案 ,可以同时支持JWT和referencetoken的两个方案,还针对后者做了缓存,scope验证,统一配置模型等等。 2、最新版方案AddJwtBearer 从最新的Ids4官方文档https://docs.identityserver.io/en/latest/topics/apis.html中,也可以看出来,官方也已经取消了上边的那种方案
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 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。
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 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。
概述 本文详细介绍了GPT-4和chatGPT的区别,GPT-4相对于chatGPT有哪些进步和提升,GPT-4到底有哪些强大之处,GPT-4提供了哪些新功能和新变化,GPT-4具有什么特点和应用场景, GPT-4会产生哪些影响。 一、GPT-4简介 OpenAI发布了突破性的GPT-4,GPT-4在美国大学入学SAT测验和律师资格考试等多个领域均表现出色,击败了90%的人类应试者,在国际生物奥林匹亚等竞赛中击败了99%的高中生。 二、GPT-4的优势 GPT-4能处理更长篇内容 根据 OpenAI 的介绍,GPT-4 可处理长达 2.5 万字的内容,这是 ChatGPT 的 8 倍以上。 三、使用GPT-4的两种方案 微软新国际bing已经集成了GPT-4 ,需要一些技术手段,但不稳定,过一段时间就失效,要不断寻找新的手段。