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  • 来自专栏猿计划

    全智V5+AXP233电源管理芯片调试

    AXP233驱动调试记录 问题描述 遇到的最关键的问题就是: AXP233是挂在了I2C-0的设备节点上,因为现在的V5的限制,I2C-0这个设备节点,无法在应用层直接操作。 具体修改方案 linux-4.4内核的power相关的驱动位置:linux-4.4\drivers\power power目录下有个axp目录,可见axpXXX系列的电源驱动都放在了这个目录下面, 打开之后 目前为止axp22x中实现了axp221s、axp227、axp223三个电源管理芯片的驱动。是一个大合集。 我主要添加的代码: /********************************************************* * 20230920 zh add * 控制AXP233电源管理芯片

    53810编辑于 2023-10-19
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块的数字电源优势

    BOSHIDA DC电源模块的数字电源优势数字电源模块是指在电源的设计和控制上采用数字式方案,采用数字化技术,将传统的电源模块从模拟传统电源转变为数字电源变成的模块。 高精度数字电源模块可实现高精度的电压电流控制和监测,精度可达到0.1%或更高。传统的模拟电源模块难以达到这个精度,受到温度、光照、电源等环境变量的影响。2. 体积小,效率高数字电源模块的设计和构造比传统电源模块更加紧凑,因此其体积小、重量轻。数字电源模块的效率也更高,同等功率下比传统电源要轻便、高效、节能。4. 多功能数字电源模块可以通过软件配置实现多种功能,如短路保护、过载保护、电流限制、温度保护、电压保护等功能。数字电源模块还可以进行数据记录、数据存储和数据传输,方便后续的数据分析和处理。5. 随着数字化技术的不断发展,数字电源模块将继续成为电源模块的主流发展方向。

    40770编辑于 2023-10-23
  • 来自专栏工程监测

    模拟电源与数字电源之间的区别

    BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 图片电源控制方式:模拟电源的控制方式以模拟电压和模拟电流为基础。模拟电源输出电流和电压的大小和稳定性主要依赖于模拟电路和电源本身的性能。 输出特性:模拟电源的输出特性主要受模拟电路的影响。模拟电源输出电流和电压一般存在一定的谐波失真和噪声,稳定性不如数字电源。 模拟电源的输出能力较强,但是由于其输出特性受到电路元器件性能和环境因素的影响,因此难以达到数字电源那样高精度、高稳定的输出水平。数字电源的输出特性受控制器设计、电源本身的工艺水平和电路噪声等因素影响。 此外,数字电源采用了先进的反馈控制技术,能够快速响应电源变化,具有更高的可调范围和更广的应用领域。图片模拟电源和数字电源在控制方式和输出特性上存在很大的区别。

    1K30编辑于 2023-10-18
  • 来自专栏防止网络攻击

    开关电源DC-DC电源应用

    一、DC-DC电源应用介绍DC-DC应用类型简介 DC-DC电源是直流电压转换的核心设备,包括LDO等类型。其中,利用开关方式实现的器件常被称为DC-DC转换器。 这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。 二、DC-DC电源工作原理 DC-DC电源的工作原理涉及到电压的转换和调节。 这个过程主要是通过开关电源的变换器来实现的。DC-DC变换器在开关电源中负责将输入的直流电压转换为所需的输出直流电压。 四、DC-DC电源布局布线建议 电源模块布局布线可提前下载芯片的datasheet(数据表),按照推荐的布局和布线进行设计。 3)以电源芯片为核心布局:在布局时,应以开关电源芯片为核心元器件进行组织。电源滤波器的输入及输出端在布局时要确保足够的距离,防止噪声从输入端耦合到输出端。

    61010编辑于 2024-09-06
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块的模拟电源对比数字电源的优势有哪些?

    BOSHIDA DC电源模块的模拟电源对比数字电源的优势有哪些?DC电源模块是现代电子工程领域中的一种常用电源设备,它通常被用于实验室、生产厂家、工程项目和调试中。 早期的DC电源模块主要是由模拟电源构成,随着科技的不断发展,如今的DC电源模块已经发展到了数字电源时代。虽然数字电源有着自己的优势,但是模拟电源在一些特定的领域仍然有着不可替代的作用。 下面是DC电源模块中模拟电源与数字电源的比较及模拟电源的优势:图片1. 稳定性和精度:模拟电源的输出电压和电流稳定性高,输出精度高。 而数字电源需要通过微处理器等处理器芯片来控制输出,因此在快速调节和输出保护上有些耗时。4. 价格较低,适合初学者和小型项目:相比于数字电源,模拟电源价格较低,因此适合初学者和小型工程项目使用。 模拟电源中的元件都是普通的电子元器件,便于了解和学习,减少入门门槛,而数字电源则需要一定的数字信号处理知识门槛较高。图片模拟电源在一定的领域内确实有着不可替代的作用。

    46440编辑于 2023-10-20
  • 来自专栏机械之心

    电源的分类

    但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mVat5Voutputtypical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作时会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。 相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。开关电源通过不同的拓扑结构可以实现,降压、升压、升降压。而线性电源只能实现降压。 普通电源又可细分为:PC电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源/电弧电源、电镀电源、开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源、通信电源、模块电源、变频电源、UPS电源、EPS 应急电源、净化电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源电源控制器/驱动器、功率电源、其他普通电源、逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。 隔离电源与非隔离电源优缺点5、PWM 和PFM ①脉冲宽度调制(PWM)脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。

    1.1K10编辑于 2024-07-31
  • 来自专栏电路分析

    一文读懂理想电源和实际电源

    小伙伴们日常生活中会接触很多实际电源,有交流电源,还有直流电源,这些电源为我们提供电能。 一、理想电源在电路分析中,为了分析方便,我们往往会做若干假设,电源也不例外,电源首先是一个二端器件。 电路分析中,把电源分为独立电源和受控电源两大类,它们都属于有源元件。 1.独立电源根据额定输出参数(电压或电流)的不同,我们把电源分为电压源和电流源。电压源的电压或电流源的电流不受外电路的控制而独立存在的电源称为独立电源,独立源。 四、移动或便携式设备的电源适配器  电源适配器:也就是我们通常所说的小型直流电源设备,各种小型便携式电子设备及移动电器的供电电源。 添加图片注释,不超过 140 字(可选)  电源适配器一般由外壳、电源变压器和整流滤波稳压电路组成。  台式机由于没有电池,电源适配器对其尤为重要,电源内置在主机内。

    2.3K11编辑于 2024-11-08
  • 来自专栏云深之无迹

    日常电源杂谈

    对待电源我一直躲躲闪闪,但是没办法还是要用。这里就简单的写一下AC-DC,这个比较好写一点。 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压(精电)。 输入的交流电进入电源后,首先经过前级整流电路进行整流,经过全桥式整流二级管整流后,电压全部变成正相电压。 理想的开关电源电源的工作方式应与设计和建模的性能一模一样:提供稳定,平滑的输出电压,无论输入,负载或者环境温度如何变化,并且有100%的能量转换效率。 手边有一个原子的电源 MCU:雅特力AT32F415CBT7,128kB FLASH,32kB SRAM,最大150M,支持USB OTG 辅助电源:芯洲科技,SCT2420STER,3.8-40V,2A

    29710编辑于 2024-08-20
  • 来自专栏知识分享

    备用电源

    加上电源场效应管截止, 断开电源场效应管导通

    95650发布于 2018-04-18
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块的模拟电源有什么优势?

    BOSHIDA DC电源模块的模拟电源有什么优势?DC电源模块是电子系统中必不可少的部件之一。它们提供了可靠的直流电源,以驱动多种类型的电子设备。 随着技术的进步,市场上出现了各种不同类型的DC电源模块,包括模拟电源和数字电源等。图片模拟电源是一种传统的DC电源模块,其基本原理是将输入的交流电转换为直流电。 与数字电源不同,模拟电源是通过模拟电路来调整输出电压和电流的稳定性。在此过程中没有数字元素参与。下面我们将探讨模拟电源的优点。1. 稳定性高模拟电源模块具有高稳定性。 在使用过程中,模拟电源能够提供更加精准和可靠的电源输出,避免因电源波动而导致的设备损坏或故障等问题。2. 低噪声模拟电源在输出电压和电流时产生的噪声较低。 较低的价格相对于数字电源,模拟电源的价格较低。这是因为模拟电源的设计和制造成本较低,同时由于其使用寿命长,可以更长时间地运行而不需要更换或进行维护。5.

    43930编辑于 2023-10-24
  • 来自专栏科控自动化

    S7‑1500RH​ 冗余系统5--电源和软件

    电源 冗余系统的 CPU 采用集成式系统电源,可以向集成系统电源添加一个负载电流电源。 说明 CPU 用于在负载电流电源上进行固定和连续操作。 负载电源 (PM) 负载电流电源 (PM) 为系统组件和 CPU 供电。可将负载电流电源直接安装在 CPU 的左边(不连接背板总线)。 使用 SITOP 电源作为负载电源的备选 还可将外部的 SITOP 系列(SITOP smart 或 SITOP modular) 24 V 电源用于以下情形: 24 V 电源冗余安装,以防止电源装置出现故障 缓冲 24 V 电源(例如使用 DC UPS),防止发生电源故障 选择性监视 24 V 负载,防止发生过载或短路 软件 TIA Portal TIA Portal 中集成有各种 SIMATIC 控制器

    92420编辑于 2022-03-29
  • 来自专栏全栈程序员必看

    前工程师讲解:开关电源设计-LLC电源

    很多最初接触电源的朋友,都是从开关电源设计来进行入门学习的。期间不仅要查阅大量的资料,还要对这些资料进行筛选和整理,比较耗费时间和精力。 LLC开关电源设计 Buck、Boost、Forward都是PWM模式的开关电源,他们有一个共同的缺点,就是开关交叉损耗永远都存在的,怎么都避免不了。 出现了各种各样的技术,比如有源钳位、准谐振技术、移相全桥、谐振开关电源,因为现在市面上应用最广泛的是LLC结构的谐振式开关电源,所以这里就讲一下LLC谐振开关电源。 LLC基本工作波形 大家都应该听说过LLC有三个工作区域,欠谐振工作区域(Boost区),其中的波形: 图5 手画详细解释一下上图: 下面根据图5,在图7当中进行了详细的讲解 关于LLC电源的讲解到此结束,希望阅读过本系列文章的电源新手能够有所收获,从技术达人分享的经验当中得到自己想要的知识。

    3.7K11编辑于 2022-08-31
  • 来自专栏硬件工程师

    电源电压过冲

    前段时间突然想起来以前的一个问题,这个问题相信大家也都遇到过,甚至是解决过,或者没解决,也就不了了之,今天这篇文章,主要来讲下这个问题,看完喜欢的欢迎给我留言或者点赞,谢谢!

    1.6K30编辑于 2022-08-29
  • 来自专栏工程监测

    如何解决DC电源模块的电源噪声问题

    BOSHIDA 如何解决DC电源模块的电源噪声问题在电子设备的设计和制作过程中,电源噪声是一个非常重要的考虑因素。DC电源模块的电源噪声问题是电子设备中普遍存在的问题之一。 因此,解决DC电源模块的电源噪声问题非常重要。下面我们来探讨一下如何解决DC电源模块的电源噪声问题。1.降低电源噪声的影响首先,我们需要了解电源噪声产生的原因。 电源噪声主要是由电源模块内部的元器件或外部电源线路引入的干扰信号产生的。 2.优化电源模块的设计其次,我们可以通过优化电源模块的设计来减小电源噪声的影响。具体措施如下:(1)采用电源模块的隔离设计,以减少电源噪声的传导和干扰。 优化电源线路布局、采用低噪声的电源元器件、加入滤波器、优化电源模块的设计、测试和验证电源噪声等,都是解决DC电源模块的电源噪声问题的有效措施。

    65720编辑于 2023-11-07
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块如何调节电源输出电压和电流

    BOSHIDA DC电源模块如何调节电源输出电压和电流DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。图片一般来说,DC电源模块的电压调节是通过调节电源内部的电位器来实现的。 有些DC电源模快还可以设置保护功能,例如过载保护和过压保护。当电源输出电流超出设定的最大值时,过载保护会自动关闭电源输出,以防止电路损坏。 同时,当电源输出电压超出设定范围时,过压保护会自动将电源输出电压降低到合适的范围。图片在使用DC电源模快时,需要注意以下事项:1. 确定所需的电压和电流范围,以便正确设置电源输出电压和电流。2. 在调节电源输出电压和电流时,需要逐步调整,并观察负载的变化,确保电源输出电压和电流符合要求。图片BOSHIDA DC电源模块是一种功能强大的电源转换器,可以为电子设备提供稳定的直流电源

    77740编辑于 2023-08-21
  • 来自专栏电源管理IC

    GS1661升压芯片移动电源5V1A输出

    本文将介绍GS1661升压芯片移动电源5V1A输出的特点和使用方法。一、GS1661升压芯片移动电源的特点GS1661是一款低成本、高效率的升压芯片,广泛应用于移动电源等领域。它具有以下特点:1. 5. 适用于多种输出设备,如手机、平板电脑等。二、GS1661升压芯片移动电源的使用方法使用GS1661升压芯片移动电源需要注意以下步骤:1. 选择合适的输入电压和输出电压。 通常情况下,输入电压为5V,输出电压为5V/1A。2. 将移动电源插入需要充电的设备中,并确保连接良好。3. 打开移动电源开关,此时应有指示灯亮起,表示电源已启动。4. 等待一段时间,待充电设备充满电后,关闭移动电源开关。5. 拔出移动电源,关闭设备电源。需要注意的是,在使用GS1661升压芯片移动电源时,应避免过充、过放、过流等情况,以免对设备造成损害。 同时,也要注意移动电源的寿命和安全性问题,避免使用劣质产品带来的安全隐患。总之,GS1661升压芯片移动电源是一款高效、便捷、可靠的充电设备,具有广泛的应用前景和市场前景。

    27300编辑于 2023-11-24
  • 来自专栏Linux内核深入分析

    Linux电源管理-Autosleep

    autosleep一种强大的电源管理方法,只要在系统没有什么事情可做的时候,整个系统就睡眠下去。此机制在android手机上非常有效,同时也能阻止不良应用程序一直保持系统唤醒,浪费电池。 5. 通过写"off"到/sys/power/autosleep就可以关闭autosleep。 使用参数state,修改autosleep_state 5. 调用__pm_relax释放wakeup events,系统可以睡眠。 6. 5. 如果读取数量和suspend保存的一样,说明有不明原因唤醒系统。这时候就会发生: autosleep->wakeup->autosleep->wakeup的循环中。

    3.4K20发布于 2020-03-24
  • 来自专栏Linux内核深入分析

    Linux电源管理-wakelock

    前言 之前说过Google为了在user space阻止系统suspend,为Android设计出一套新的电源管理: wakelocks, early_suspend等。 5. 调用wakelocks_lru_add函数将此wakelock加入到wakelocks_lru_list表头,用于回收使用。 5. 将wakelock从wakelocks_lru_list链表移除,然后又将其添加到链表头。 6. 调用wakelocks_gc执行wakelock的垃圾回收。 5. 然后调用wakelocks_gc进行wakelock回收。

    4.7K32发布于 2020-03-24
  • 电源完整性

    定义:电源完整性(Power integrity)简称PI,是确认电源来源及目的端的电压及电流是否符合需求。电源完整性在现今的电子产品中相当重要。 b、PDN电路板设计中,都有电源分配网络系统。电源分配网络系统的作用就是给系统内所有器件或芯片提供足够的电源,并满足系统对电源稳定性的要求。我们看到电源、GND网络,其实分布着阻抗。 电源噪声余量计算:1、芯片的datasheet会给一个规范值,通常是5%;要考虑到稳压芯片直流输出误差,一般是+/_2.5%,因此电源噪声峰值幅度不超过+/_2.5%。 (4)电源噪声最终会影响到信号质量。而信号上的噪声来源不仅仅是电源噪声,反射窜扰等信号完整性问题也会在信号上叠加,因此不能把所有噪声余量留给电源系统。 (5)不同的电压等级对电源噪声要求也不样,电压越小噪声余量越小。模拟电路对电源要求更高。电源噪声来源(1)稳压芯片输出的电压不是恒定的,会有一定的纹波。

    73010编辑于 2024-07-31
  • 来自专栏机械之心

    电源工程师必看,开关电源芯片内部电路解析!

    作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。 今天以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下一颗芯片的内部设计原理和结构,IC行业的同学随便看看就好,欢迎指教! LM2675-5.0的典型应用电路打开LM2675的DataSheet,首先看看框图这个图包含了电源芯片的内部全部单元模块,BUCK结构我们已经很理解了,这个芯片的主要功能是实现对MOS管的驱动,并通过 这是一个非同步模式电源,即续流器件为外部二极管,而不是内部MOS管。下面咱们一起来分析各个功能是怎么实现的一、基准电压类似于板级电路设计的基准电源,芯片内部基准电压为芯片其他电路提供稳定的参考电压。 七、小结以上大概就是一颗DC/DC电源芯片LM2675的内部全部结构,也算是把以前的皮毛知识复习了一下。

    1.5K30编辑于 2023-04-24
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