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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。 最佳充电距离是9米之内,而最远距离可达12米,躲到屋里任何一个角落都能充电!接收器和充电头体积都足够小,充电速度就比普通充电器慢一些。 html http://3y.uu456.com/ss_k4gp1bg1xn5hkcgi30k1gk0po3v019019019jezjgqjezk0pfogg8mfock4gp1bg1xn5hh2g9hstokn5hs1bh6m9ht

    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IT大咖说

    容器管理的 9 个最佳 Docker 替代方案

    下面分享几个 Docker 替代方案,以便在您的下一个项目中使用。容器对于虚拟环境中的软件开发、部署和管理非常有益。Docker 在容器化过程中很有用,但它并不是唯一的平台。 本文展示了一些功能丰富且高效的 Docker 替代方案,可在您的下一个项目中使用。 ◆ 二、Docker替代方案 ◆ 1、 Podman Podman 是一个开源的容器引擎。 这种流行且独立的 Docker 替代方案也是一种方便的编排工具,它不管理映像构建或卷创建。 作为一个低级容器,它作为入门级开发平台提供了出色的性能。它配备了容器引擎和操作系统之间的接口。 ◆ 9、Kubernetes(K8) Kubernetes,也称为 K8,是一种流行的开源容器自动化系统。谷歌开发了这个平台来管理物理、虚拟或云环境中的应用程序。 通过上述 Docker 替代方案的讲述,相信您一定可以找到符合您要求的平台。 来源: https://www.toutiao.com/a7073490278920995369/?

    15.1K52编辑于 2022-03-16
  • 来自专栏全栈程序员必看

    9_商品详情页面解决方案

    需求分析 当搜索商品时,显示商品的详细信息,同时选择不同的sku,进行不同的数据显示 ---- 解决方案 商家更改数据微服务,通过消息队列MQ监听到发生变化,微服务调用者使用Thymeleaf模板,生成相应的静态页面 itemCat3", itemCat3); context.setVariable("itemList", itemList); return context; } } 9、 这时的用户很可能是攻击者,攻击会导致数据库压力过大 解决方案 情况一:接口层增加校验,如用户鉴权校验,id做基础校验,id<=0的直接拦截 情况二:从缓存取不到的数据,在数据库中也没有取到,这时也可以将 -- 缓存击穿 现象 缓存击穿是指缓存中没有但数据库中有的数据(一般是缓存时间到期),这时由于并发用户特别多,同时读缓存没 读到数据,又同时去数据库去取数据,引起数据库压力瞬间增大,造成过大压力 解决方案 和缓存击穿 不同的是,缓存击穿指并发查同一条数据,缓存雪崩是大量不同数据都过期了,很多数据都查不到从而查数据库 解决方案 缓存数据的过期时间设置随机,防止同一时间大量数据过期现象发生。

    2.3K10编辑于 2022-09-12
  • 来自专栏音视频技术概要

    VP9解码器技术方案调研

    然而与此同时,新涌现出的下一代视频标准,VP9,HEVC和AV1。本文主要介绍VP9相对H.264对比的可实施性。 解码器,可在HTML5播放器中播放VP9影像格式。 HEVC编码时间大约是VP9的7倍。 x265几乎在所有分辨率和质量指标上都优于vp9,但性能差距在1080p时缩小(甚至反正) 总体上来看vp9的优势有: vp9在编码效率方面优于x264 在1080p以上编码的压缩效率上可以实现至少25 可参考youtobe方案 参考 http://en.wikipedia.org/wiki/VP9 https://www.texpion.com/2018/07/av1-vs-vp9-vs-avc-h264

    2.9K30发布于 2020-10-28
  • 来自专栏用户7621540的专栏

    9种提高 GitHub 国内访问速度的方案

    image 9、通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把 cdn 和 ip 地址绑定。

    4.2K20编辑于 2021-12-22
  • 来自专栏Dotnet9

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    码云虽好,可目前还是无法代替github在编程界的地位,所以今天猪哥给大家推荐几种提高github访问速度的方案,挑自己喜欢的尝试就好! 1. 9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    1.8K10编辑于 2022-04-18
  • 来自专栏程序IT圈

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    2.2K10发布于 2021-01-20
  • 来自专栏好好学java的技术栈

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    码云虽好,可目前还是无法代替github在编程界的地位,所以今天团长给大家推荐几种提高github访问速度的方案,挑自己喜欢的尝试就好! 1. 9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    5.5K20发布于 2021-03-29
  • 来自专栏编程微刊

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    6.8K20发布于 2020-12-01
  • 来自专栏程序员泥瓦匠

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    码云虽好,可目前还是无法代替github在编程界的地位,所以今天团长给大家推荐几种提高github访问速度的方案,挑自己喜欢的尝试就好! 1. 9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    2.4K20编辑于 2021-12-17
  • 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
  • 来自专栏程序员成长指北

    提高国内访问 GitHub 的速度的 9方案

    9. 通过修改 HOSTS 文件进行加速 手动把cdn和ip地址绑定。

    3.3K10发布于 2020-12-03
  • 来自专栏WordPress技术文章

    wordpress网站崩溃9大常见原因及解决方案

    在WordPress网站过程中,不少朋友遇到过WordPress网站崩溃的情况。下面简站wordpress小编就从自己多年的wordpress运营经验出发,来聊聊这个问题。WordPress网站崩溃可能由多种原因引起,以下是一些常见的原因及其解决方法:

    1K20编辑于 2024-07-07
  • 一个PD充电头凭什么输出5V9V12V20V?PD 芯片组实现 Source 到 Sink 的跨设备快充协议统一

    通过USB-C的CC线,它让充电器与设备读取线缆能力并动态匹配供电/数据传输方案,避免过压、过流或兼容性问题,本质是线缆的“安全身份证”。 2、PD Sink取电芯片 终端设备(如耳机/电动工具)的 “智能电压调度官”,通过USB-C接口与充电器(Source端)实时通信,精准获取所需电压(5V/9V/12V/15V/20V 推荐芯片:应用场景:三、总结 随着Type-C供电成为主流,PD三芯方案(Source+E-marker+Sink)正推动快充革新。 设备精准获取所需电压(5V/9V/12V/15V/20V等)的核心,在于内置取电芯片(Sink端)——它能智能请求充电器(Source端)输出匹配电压。 如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队!

    2.6K10编辑于 2025-07-14
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