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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)

    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。 utm_source=BAIDU&utm_medium=cpc&utm_term=TI%20%E6%97%A0%E7%BA%BF%20%E5%85%85%E7%94%B5&utm_campaign=APP_BAT_CN_B_M_BatteryMgmt .html http://www.nxp.com/cn/products/power-management/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E5%85%85%E7%94%B5ic:WIRCHA_ICS

    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。 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。

    84350编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏reizhi

    IOS7 beta4修复伪造充电器入侵漏洞

    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。

    44530编辑于 2022-09-26
  • 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

    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solate 杂货铺

    go监控方案(7) -- 实现

    传输使用UDP, 仿StatsD上传采集数据, InfluxDB进行数据存储, Grafana进行展示。

    82410发布于 2019-07-22
  • 来自专栏大数据和云计算技术

    超融合方案分析系列(7)思科超融合方案分析

    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 超融合方案分析系列(5)EMC vxrail超融合方案分析 超融合方案分析系列(6)联想超融合方案分析 开篇 周二的时候朋友圈传遍了思科计划以3.2亿刀收购Springpath,本来我就计划本周发出思科的超融合分析 还是言归正传,回到对HyperFlex方案的分析。 思科的交换机+UCS服务器以及Springpath的HCI软件实现的HyperFlex超融合方案。 当然也遇到部分客户因为空间的原因选择高密机架或者纯刀片方案。多一种硬件形态,就意味加大难度。感觉和超融合的理念冲突的。 第二:方案上一定要采用思科的交换机,通过交换机的确能实现一些高级的SDN功能。 第四:HyperFlex的融合部署方案其实和nutanix类似,或者说业界除了VSAN外,其它HCI全部采用控制虚拟机方案支持VMware虚拟化。

    3.2K60发布于 2018-03-08
  • 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 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Java课堂

    我有 7种 实现web实时消息推送的方案7种!

    不过他还没想好用什么方式做,这里我帮他整理了一下几种方案,并简单做了实现。 短轮询轮询(polling)应该是实现消息推送方案中最简单的一种,这里我们暂且将轮询分为短轮询和长轮询。 static Map<String, SseEmitter> sseEmitterMap = new ConcurrentHashMap<>();/** * 创建连接 * * @date: 2022/7/ log.info("创建新的sse连接异常,当前用户:{}", userId); } return null;}/** * 给指定用户发送消息 * * @date: 2022/7/ ,但在实际业务开发过程中,不能盲目的直接拿过来用,还是要结合自身系统业务的特点和实际场景来选择合适的方案

    14.1K66编辑于 2025-10-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    ZooKeeper实践方案:(7) 分布式锁

    分布式锁是控制分布式系统之间同步訪问共享资源的一种方式,须要相互排斥来防止彼此干扰来保证一致性。

    34510编辑于 2022-07-05
  • 来自专栏Redis原理与应用

    Redis应用—7.大Value处理方案

    ,24,1530,2.安装与配置环境(1)依赖环境(2)安装Python3 & pip3(3)安装rdb-tools(4)安装RocketMQ(5)安装Canal(6)rdbtools扫描RDB⽂件(7) ----------------------BEGIN;INSERT INTO `canal_user` VALUES (1, 'admin', '6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9 8089 canal.admin.port = 11110 canal.admin.user = admin canal.admin.passwd = 6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9 canal.instance.pwdPublicKey=MFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBALK4BUxdDltRRE5/zXpVEVPUgunvscYFtEip3pmLlhrWpacX7y7GCMo2 size_in_bytes,encoding,num_elements,len_largest_element,expiry 0,string,key1-string,20536,string,17280,17280,(7)

    75100编辑于 2025-03-07
  • 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 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
  • 来自专栏苏三说技术

    微服务Token鉴权的7方案

    前言 最近有球友问我:微服务中Token鉴权除了使用JWT之外,还有什么其他的方案? 今天这篇文章跟大家一起聊聊微服务Token鉴权的7方案,希望对会有所帮助。 1. 为什么必须做Token鉴权? 方案1:基础JWT+Redis方案方案适合初创系统。 3:Sa-Token轻量级框架 该方案是的国产Token鉴权方案的精品。 6:JWE加密令牌 该方案能保证金融级安全。 7:双向TLS认证 该方案是零信任架构。

    90420编辑于 2025-08-06
  • 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 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
  • 来自专栏苏三说技术

    分布式事务的7方案,yyds!

    今天这篇文章就跟大家一起聊聊分布式事务问题的7种常见解决方案,希望对你会有所帮助。 1.为什么分布式事务如此棘手? 在单体应用时代,数据库的ACID事务保证了数据一致性。 常见的解决方案 2.1 2PC(两阶段提交) 该方案是强一致性方案。 2PC是最经典的分布式事务协议,通过协调者(Coordinator) 统一调度参与者(Participant) 的执行。 ,日均处理200万笔交易,跨5个服务的事务成功率99.99% 2.4 可靠消息最终一致性 该方案也是最终一致性方案。 5~20ms 低并发强一致性 Seata AT 1~10ms 0.01ms 高并发最终一致性 局限: 不支持嵌套事务 热点数据更新冲突率高 2.7 eBay事件队列 该方案是基于本地事务的最终一致性方案 eBay系统中每天处理1亿+事件,保证核心交易链路最终一致 3.方案的选型指南 根据业务场景选择合适方案方案 一致性级别 性能 复杂度 适用场景 2PC/3PC 强一致性 低 中 银行核心系统 TCC

    79410编辑于 2025-08-06
  • 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,

    64210编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏PD快充协议

    PD快充诱骗协议芯片,支持PD+QC+FCP+AFC协议,支持通过串口读取充电器功率信息

    2、支持串口通讯功能:外部MCU可通过串口读取充电器的最大功率信息,根据读取到的功率信息来调整负载大小,防止因为负载功率过大导致充电器复位重启。 小型加热设备:直发梳子、加热水杯等,这些设备一般功率较大,如果连接的充电器功率比负载功率小就会导致充电器复位重启不充电,使用XSP25芯片通过串口读来读取充电器最大功率信息来调整负载大小就可以避免这一问题出现 智能家居:如智能灯泡、智能插座等,XSP25芯片为这些设备提供稳定可靠的电源管理方案,促进了智能家居的普及和发展。随着智能家居市场的不断扩大,PD芯片的应用前景将更加广阔。 其他设备:如POS机、电动工具、路由器等,XSP25芯片也能够提供高效的电源管理解决方案。这些设备对充电效率和安全性有着较高的要求,XSP25芯片的引入无疑为它们提供了更加可靠的保障。 7、 发送的数据结构

    64100编辑于 2025-07-05
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