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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)

    : 4.1 IDT无线IC方案 4.2 恩智浦 MW系列无线充电IC方案: 4.3 TI (BQ系列)无线充电方案 4.4 东芝无线IC方案 5. 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。 P9038-RNDGI (5W Transmitter) 3.9 P9025AC-RNBGI (5W Receiver) 4.2 恩智浦 MW系列无线充电IC方案: 恩智浦提供的解决方案涵盖5 W

    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。 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。 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!

    84350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。 系统电压之间的关系 没有输入源插入的时候,系统电压等于电池电压 测试空载:VBat=Vsys=4.127V 测试1A恒流负载:VBat=4.026V   Vsys=3.942V,基本相等 输入5V 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

    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。 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

    48140编辑于 2023-02-14
  • H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案

    大电流输出:可以向负载提供 2A 的连续电流,典型开关频率为 130KHz,设计有最小开关频率 5KHz,确保良好的输出动态响应。 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。 【应用案例】H6255L 降压芯片因其宽电压输入、大电流输出等特性,在多个领域都有应用案例,以下是一些具体的例子:电动车手机充电:H6255L 可满足 48V、60V、72V、80V 转 5V2A 的手机充电应用 该芯片经过 1000 次 80V 输入、5V2A 输出的打火、热拔插测试,性能稳定,不会损坏。 H6255L 可以将汽车电源的电压降压到合适的数值,如 5V 或 3.3V,为车载仪表的显示屏、传感器等部件提供稳定的电源,保证仪表的正常工作和显示精度。

    51021编辑于 2025-08-22
  • 来自专栏solate 杂货铺

    go监控方案(5) -- influxdb

    InfluxDB是一个开源的时序数据库,使用GO语言开发,特别适合用于处理和分析资源监控数据这种时序相关数据。

    80010发布于 2019-07-22
  • 来自专栏我的小碗汤

    5 个 Docker 替代方案

    5 个 Docker 替代品 这里有五种流行的 Docker 替代方案可供考虑。 Buildah Buildah 是一个支持 Open Container Initiative[5]容器镜像的开源工具。 www.techtarget.com/searchsecurity/news/252499956/Codecov-breach-raises-concerns-about-software-supply-chain [5]

    4.3K20编辑于 2023-03-19
  • 来自专栏网优小兵玩Python

    5G--NSA组网方案

    国家战略层面提前了一年5G商用,6月6日上午8点,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家运营商发放了5G商用牌照。 当前NSA组网锚点站采用的是新建FDD1800。 个人一直好奇,锚点站的方案是一定要采用FDD1800吗?新建一张5G网络的同时还得新建一张FDD1800网络,就目前的天面资源来看,改造成本会很高,建设成本也会很高。 在网上找了各种资料,发现NSA组网的方案锚点站不一定是要新建FDD1800,个人推测某动采用这种方案,是为了D频段挪频后,新建的FDD1800会对现网的4G话务有一个很好的分担作用(只用于市区跟县城), 将来农村的5G建设锚点站方案可直接采用利旧现网的4G站点资源,可大大降低建设成本。 一个讲NSA组网的资料,很不错,分享给大家: NSA的组网类型Option 3X介绍 NSA网络拓扑 NS锚点策略 NSA锚点选择 RRM无线资源管理 NSA语音业务解决方案----??????

    2.8K10发布于 2019-09-10
  • 来自专栏苏三说技术

    Token续期的5方案

    下面我跟大家一起聊聊工作中最常用的5种主流方案,希望对你会有所帮助。 代码实现: public String safeRefresh(String oldToken) { // 旧Token加入黑名单(有效期比Token长5分钟) redis.setex System.currentTimeMillis(); long totalTime = token.getTotalValidTime(); // 双阈值策略:绝对时间(5分钟 )和相对时间(30%有效期) return remainTime <= Math.min(5 * 60 * 1000, 0.3 * totalTime); } 4.2 Redis缓存续期方案 查询认证中心 return authCenterClient.validateToken(token); } 六、五大方案对比 方案 安全性 用户体验 实现复杂度 适用场景 性能影响 典型应用

    1.3K10编辑于 2025-08-24
  • 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。 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JAVAandPython君

    让 Python 变快的 5方案

    下面是五种已有的方案,帮助你提高 Python 的性能。 1. PyPy 在 CPython 的替代品中,PyPy 是最显眼的那一个(比如 Quora 就在生产环境中使用它)。 5. Numba Numba 结合了上面几个项目的想法。 由于 GIL 锁目前还无法被替代,所以有很多项目开始尝试一些短期可行的替代方案,当然这些方案也可能转变为长期的可选项。 本期的文章就到这里了,如果觉得有点意思,可以给个大大的点赞、在看、转发!

    3.2K10发布于 2021-03-09
  • 来自专栏苏三说技术

    排行榜的 5方案

    接下来,我将为大家详细剖析 6 种不同的实现方案,希望对你会有所帮助。 方案一:数据库直接排序 适用场景:数据量小(万级以下),实时性要求不高 这是最简单直接的方案,几乎每个开发者最先想到的方法。 :缓存+定时任务 适用场景:数据量中等(十万级),可以接受分钟级延迟 这个方案方案一的基础上引入了缓存机制。 :排行榜的计算逻辑是否复杂 对于大多数中小型应用,方案二(缓存+定时任务)或方案三(Redis有序集合)已经足够。 如 果业务增长迅速,可以逐步演进到方案四(分片+Redis集群)。 而对于社交平台等需要实时更新的场景,则需要考虑方案五(预计算+分层缓存)或方案六(实时计算+流处理),但要做好技术储备和架构设计。 希望这六种方案的详细解析能帮助大家在工作中做出更合适的选择。 记住,没有最好的方案,只有最适合的方案

    85811编辑于 2025-05-08
  • 来自专栏采云轩

    H5 页面列表缓存方案

    前言 在 H5 日常开发中,会经常遇到列表点击进入详情页面然后返回列表的情况,对于电商类平台尤为常见,像我们平常用的淘宝、京东等电商平台都是做了缓存,而且不只是列表,很多地方都用到了缓存。 但刚才说的都是 App,在原生 App 中,页面是一层层的 View,盖在 LastPage 上,天然就能够保存上一个页面的状态,而 H5 不同,从详情返回到列表后,状态会被清除掉,重新走一遍生命周期, 第二种解决方案就是手动保存状态,即在页面卸载时手动将页面的状态收集存储起来,在页面挂载的时候进行数据恢复,个人采用的就是简单粗暴的后者,实现上比较简单。 /2017/07/html5-indexeddb-js-example/)查看对比。 缓存方案纵有多种,但需要考虑的问题就以上几点。

    2.5K20发布于 2021-04-08
  • 来自专栏Web技术学苑

    webpack5资源最佳加载方案

    工程应用,这其中我们使用了加载文件,我们在之前处理文件使用file-loader或者url-loader处理,url-loader主要是可以针对图片文件大小进行有选择的base64压缩,在webpack5中可以用内置的 Asset Modules来处理图片资源 接下来我们一起探讨学习下webpack5中关于Asset Modules[1]的那些事 正文开始... file-loader或者url-loader在webpack5中可以使用内置模块type: 'assets/resource' 基于webpack5内置模块asset module type来设置资源的加载 parse.dataUrlCondition.maxSize来限制是否需要base64输出 比较asset module type几种模式区别,代替以前row-loader、file-loader、url-loader方案 ,但是这仅仅是你的webpack版本在5以后。

    1.3K20编辑于 2022-07-28
  • 来自专栏万丈高楼平地起

    H5跳转小程序方案

    1.在自定义 H5 页面嵌入微信标签(wx-open-launch-weapp)跳转 适用场景: 这种适用于运行在微信环境的自定义 H5 页面,将跳转按钮融合在自研 H5 应用,点击按钮后跳转指定小程序页面 H5 通过开放标签打开小程序的场景值为 1167。 *开放对象 * 已认证的服务号,服务号绑定“JS 接口安全域名”下的网页可使用此标签跳转任意合法合规的小程序。 .采用中转方案保证每次访问都是最新生成的 URL Link: 页面生成动态短链接:针对不同的页面路径,固定的域名+ 指定参数+动态路径参数 nginx 中转:访问短链接,获取链接的动态路径参数,作为参数请求后台的接口 3.通过 URL Scheme 适用场景:适合在外部浏览器运行的 H5 页面,通过 URL Scheme 的方式来拉起微信打开指定小程序。 Android 系统不支持直接识别 URL Scheme,用户无法通过 Scheme 正常打开小程序,开发者需要使用 H5 页面中转,再跳转到 Scheme 实现打开小程序。

    5.9K10编辑于 2024-01-25
  • 来自专栏前端宇宙

    H5 秒开方案大全

    来源:混沌福王 http://www.alloyteam.com/2019/10/h5-performance-optimize/ 老板说 , 页面打开速度过慢? 页面加载性能不达标? 下面我们来看下各个大厂和团队的秒开经典方案,有没有一款适合你去探索? 本页面会列举和总结偏向与客户端结合的hybrid秒开方案,纯前端方案也会部分提及。 常用的加速方法 说起H5性能优化方案,是个老生常谈的话题,通常的web优化方法,基本围绕在资源加载和html渲染两个方面。前者针对首屏,后者针对可交互。 PWA一系列方案替代离线包策略,带来的好处是,属于web标准,适用于普通能够支持service-worker的H5页面。在允许兼容问题允许的情况下,建议主加。 让小程序天然具备了大量的H5优化后的效果,其代价是牺牲了web的灵活性。

    2K20发布于 2020-08-28
  • 来自专栏大数据和云计算技术

    超融合方案分析系列(5)EMC vxrail超融合方案分析

    超融合概述 超融合产品分析系列(1):nutanix方案 超融合方案分析系列(2):VSAN的超融合方案分析 超融合方案分析系列(3)深信服超融合方案分析 超融合方案分析系列(4)H3C超融合方案分析 的 VxRack SDDC方案;而VxRail是基于VSAN的小型化的方案。 尤其是最新的v5 61xx系列CPU,基本上都是125w以上。将大部分CPU型号基本无法支持。 单节点最大支持4*4=16跟CPU,相比2U空间普遍支持24根内存条,支持的虚拟机更少。 同样,基于VSAN的方案,通常采用的是1:5的混合方案或者全闪存,6个磁盘槽位全部给数据盘,那么整个方案还需要有一个OS盘,在早期的材料中,我看到的是基于SLC的128G的SATADOM的做Esxi虚拟化 相比大部分VSAN ready node方案采用双SD卡方案,单个SATADOM的可靠性并不高。

    3.1K90发布于 2018-03-08
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