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  • 来自专栏linux驱动个人学习

    Linux电源管理(11)_Runtime PM之功能描述

    因为从个人的角度讲,我很推崇使用RPM进行日常的动态电源管理,而不是suspend机制。 软件工程的基本思想就是模块化:高内聚和低耦合。 而RPM正体现了这一思想:每个设备(包括CPU)都处理好自身的电源管理工作,尽量以最低的能耗完成交代的任务,尽量在不需要工作的时候进入低功耗状态,尽量不和其它模块有过多耦合。 这就是当前Linux kernel电源管理中“Opportunistic suspend”和RPM两种机制并存的原因。 但是,就算现状不理想,也不能否认RPM的先进性,在当前以及未来很长的一段时间内,它会是kernel电源管理更新比较活跃的部分,因为可以做的还很多。

    3K20发布于 2019-12-12
  • 来自专栏刘旷专栏

    户外移动电源:华宝新能、EcoFlow上演“龙虎斗”

    露营需要使用投影仪、音箱等大功率产品,而续航短、功率小的移动充电宝不支持大功率电器充电,户外移动电源自然成为露营必需品。自驾游、郊区游的火热带动了户外移动电源销量的增长。 为匹配露营市场需求,户外移动电源厂商相继推出多种多样的户外移动电源产品,原本不温不火的便携式储能赛道迅速升温,有望成为能源产业下一个掘金蓝海。 国产户外移动电源产品以外销为主,国内外户外移动电源市场渗透率相差甚远。原因在于,国内消费者不热衷于有一定危险性的户外活动,使用户外移动电源的机会少,而海外户外冒险之风盛行,使用户外移动电源的场景多。 另一方面,户外移动电源显现蓝海市场,引来小米、华为等越来越多的厂商关注,而户外移动电源厂商的明争暗斗将成为推动国内便携式储能电源市场前进的动力。 数据显示,在国内市场,EcoFlow正浩在618大促、双11、双12三大促销季活动中,均获得了户外电源品类全网销售额&销量双冠军,三度蝉联天猫平台户外电源TOP1品牌。

    79520编辑于 2022-08-06
  • 来自专栏信数据得永生

    TensorFlow 智能移动项目:11~12

    自 iOS 11 起,Core ML 就可用了,截至 2018 年 5 月,Core ML 已占到 80% 的标记份额。至少了解您可以在 iOS 应用中使用 Core ML 的基本知识绝对有意义。 适用于 iOS 的 Core ML – 概述 苹果的 Core ML 框架使 iOS 开发人员可以轻松地在运行 iOS 11 或更高版本的 iOS 应用中使用经过训练的机器学习模型,并构建 Xcode 我们在主板上使用并测试过的配件及其价格如下: CanaKit 5V 2.5A Raspberry Pi 电源约 10 美元,可在开发期间使用。 用电源为开发板供电,然后按照屏幕上的步骤完成 Raspbian 的安装,包括设置 Wifi 网络。 整个安装过程不到一个小时即可完成。 在最终测试期间,应使用 GoPiGo 电池组为机器人供电,使其可以自由移动。 但是在开发和初始测试中,除非您使用充电电池,否则绝对应该使用电源适配器来节省电池。

    6.3K10编辑于 2023-04-24
  • 来自专栏为了不折腾而去折腾的那些事

    把 Windows 11 装进移动硬盘:Windows 11 To Go

    本篇文章聊聊如何制作一个可以“说带走就带走”的 Windows 操作系统,将 Windows11 做成能够放在 U 盘或者移动硬盘里的 WinToGo “绿色软件”。 加上正巧还有一块闲置的 512 GB 的老固态硬盘,于是就萌生了再做一块 Windows To Go 移动操作系统的念头。 新老两块 Windows To Go 会师 其实在今年年中的时候,我做过一枚包含了 Windows 11 的 WinToGo 移动硬盘,陆陆续续体验了半年多,感觉还是不错的。 选择具体的操作系统镜像文件 这个处理的过程取决于你的移动硬盘或者 U 盘的持续读写性能,所以推荐选择“相对快的硬盘”(相对快的固态硬盘、相对快的硬盘盒、相对快的数据线、电脑设备上的快速接口),来减少安装过程中的等待时间 下面为了表述简单,我们将移动硬盘或 U 盘,一并称之为 “U盘”。

    2.5K11编辑于 2023-12-06
  • 来自专栏为了不折腾而去折腾的那些事

    把 Windows 11 装进移动硬盘:Windows 11 To Go

    本篇文章聊聊如何制作一个可以“说带走就带走”的 Windows 操作系统,将 Windows11 做成能够放在 U 盘或者移动硬盘里的 WinToGo “绿色软件”。 加上正巧还有一块闲置的 512 GB 的老固态硬盘,于是就萌生了再做一块 Windows To Go 移动操作系统的念头。 其实在今年年中的时候,我做过一枚包含了 Windows 11 的 WinToGo 移动硬盘,陆陆续续体验了半年多,感觉还是不错的。 以及这个功能真的不能够在 Windows 11 时代继续发光发热了吗? 在我使用了几个月 Windows 11 To Go 之后,我个人认为这两个问题的答案都是否定的。 下面为了表述简单,我们将移动硬盘或 U 盘,一并称之为 “U盘”。

    4.1K10编辑于 2023-12-06
  • 来自专栏电源管理IC

    SX1301 开关式升压 1A移动电源专用升压芯片IC

    以下是一篇关于“SX1301开关式升压1A移动电源专用升压芯片IC”的长文章正文,供您参考:随着移动设备的普及,移动电源已成为人们生活中必不可少的配件。 然而,传统移动电源的电量往往无法满足我们的需求,尤其是在电量耗尽时。 为了解决这个问题,我们可以使用一种名为“SX1301开关式升压1A移动电源专用升压芯片IC”的芯片,它可以将电池电压升高,从而延长移动电源的续航时间。 总之,SX1301开关式升压1A移动电源专用升压芯片IC是一种非常实用的移动电源升压解决方案。它具有高效、安全、体积小、重量轻等优点,可以延长移动电源的续航时间并提高充电效率。 如果您正在寻找一种高性能、高安全性的移动电源升压方案,那么SX1301绝对是一个值得考虑的选择。​​​

    53100编辑于 2023-11-24
  • 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. 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。在使用时,需要注意安全问题和使用方法,以保证设备的正常运转和延长使用寿命。​​

    33900编辑于 2023-11-24
  • 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。

    1.2K30编辑于 2023-10-18
  • 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. 图片综合来看,数字电源模块在精度、便捷性、效率、多功能和自动化程度方面表现出优越性。数字电源模块的应用范围很广,包括电源控制、电子设备测试、嵌入式系统等。 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。

    49070编辑于 2023-10-23
  • 来自专栏防止网络攻击

    开关电源DC-DC电源应用

    DC-DC转换器的使用有利于简化电源电路设计,缩短研制周期,实现最佳指标等,被广泛用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子 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。

    85310编辑于 2024-09-06
  • 来自专栏学习笔记

    C++11右值引用及移动构造

    区分左值和右值 在学习c++11的右值引用前,大家肯定会有点陌生什么是右值?什么是左值?现在我先来带大家熟悉一下概念。 右值引用的诞生 c++11更新后为了弥补左值引用的不足,创造出了右值引用,完全彻底避免了不必要的拷贝,没错就是右值引用返回。 移动赋值同理。 移动构造及移动赋值特点 移动构造和移动赋值也是类的默认成员函数,一般其它的默认成员函数,都是自己不写,编译器自动生成,但这两个默认构造函数略有不同: 如果你没有自己实现移动构造函数,且没有实现析构函数 (默认移动赋值跟上面移动构造 完全类似)         如果你提供了移动构造或者移动赋值,编译器不会自动提供拷贝构造和拷贝赋值。  

    42410编辑于 2024-07-20
  • 来自专栏可涵的从小白到大牛的征程

    C++11 右值引用与移动语义

    前言: 我们首先汇总一下在C++11中新的变化: 1、新容器 —— unodered_xxx 2、新接口 cbegin等,无关痛痒 initializer_list系列的构造 push_xxx / insert C++11之前,编译器已经做了不小的努力去减少拷贝。但是并没有从本质上解决问题。 为了真正解决问题就需要我们的右值引用! C++11对右值概念的解释,细分便于理解 1、纯右值(内置类型的右值)如:10 / a + b 2、将亡值(自定义类型的右值)如:匿名对象、传值返回函数 C++提供右值引用,本质是为了参数匹配时,区分左值和右值 C++11后的优化点: 1、将一次拷贝、一次移动合二为一,省去中间的临时对象 2、隐式的强行对move(str)识别为右值 总结: 浅拷贝的类不需要移动构造   深拷贝的类才需要移动构造 深拷贝对象传值返回只需要移动资源 深拷贝对象传值返回只需要移动资源,代价很低。C++11后,所有容器都增加了移动构造和移动赋值 问题:右值不能改变,那怎么转移你的资源呢?

    28410编辑于 2024-10-16
  • 来自专栏C++11

    《C++11移动语义:std::move()函数详解

    在C++11中,引入了一种新的语言特性,即移动语义,它为C++编程带来了新的可能性。其中,std::move()函数就是一个常用的工具,它可以将左值强制转换为右值。 std::move()函数std::move()函数是C++11中引入的一个新特性,它可以将左值强制转换为右值。 总结std::move()函数是C++11中的一个重要特性,它可以将左值强制转换为右值,从而实现资源的高效转移。

    1.2K10编辑于 2025-01-09
  • 来自专栏我的博客

    【C++11】右值引用和移动语义

    而到了C++11标准,为了支持移动语义和完美转发等新特性,新增加了右值引用(Rvalue Reference)这一重要语法特性,使用"&&"符号表示。 为了区分这两种引用类型,在C++11之后,我们把传统的引用称为左值引用(Lvalue Reference)。 ,C++11还引入了引用折叠规则和通用引用(Universal Reference)的概念,进一步丰富了引用的使用方式。 :C++11引入的右值引用(&&)允许识别和高效利用右值资源 int main() { // 左值:可以取地址 // 以下的p、b、c、*p、s、s[0]就是常见的左值 int* p = new 类型分类 • C++11以后,对类型系统进行了更细致的划分,右值被划分为纯右值(pure value,简称prvalue)和将亡值(expiring value,简称xvalue)。

    58810编辑于 2025-12-22
  • 来自专栏C/C++基础

    C++11移动语义与右值引用

    1.移动语义 C++11新标准中一个最主要的特性就是提供了移动而非拷贝对象的能力。如此做的好处就是,在某些情况下,对象拷贝后就立即被销毁了,此时如果移动而非拷贝对象会大幅提升性能。 但第二次拷贝构造,在C++ 11中就是可以避免的了。 在C++11的版本中,执行过程如下: (1)foo()函数返回一个临时对象(这里用tmp来标识它); (2)执行vector的 ‘=’ 函数,释放对象v中的成员,并将tmp的成员移动到v中,此时v中的成员就被替换成了 2.右值引用 2.1右值引用简介 为了支持移动操作,C++11引入了一种新的引用类型——右值引用(rvalue reference)。所谓的右值引用指的是必须绑定到右值的引用。使用&&来获取右值引用。 C++11[M].3.3右值引用:移动语义和完美转发 [5](原创)C++11改进我们的程序之move和完美转发 [6]详解C++11移动语义(std::move)和完美转发(std::forward

    1.5K20发布于 2019-02-22
  • 来自专栏C/C++基础

    C++11——对象移动与右值引用

    1.对象移动 C++11新标准中一个最主要的特性就是提供了移动而非拷贝对象的能力。如此做的好处就是,在某些情况下,对象拷贝后就立即被销毁了,此时如果移动而非拷贝对象会大幅提升性能。 但第二次拷贝构造,在C++ 11中就是可以避免的了。 [b3335@localhost test]$ g++ -std=c++11 moveobj.cpp [b3335@localhost test]$ . 在C++11的版本中,执行过程如下: (1)foo()函数返回一个临时对象(这里用~tmp来标识它); (2)执行vector的 ‘=’ 函数,释放对象v中的成员,并将~tmp的成员移动到v中, 但是,这份免费的午餐也不是无条件就可以获取的,需要带上-std=c++11来编译。 2.右值引用 为了支持移动操作,C++11引入了一种新的引用类型——右值引用(rvalue reference)。

    1.4K20发布于 2018-08-03
  • 来自专栏YIN_尹的博客

    【C++11】右值引用和移动语义

    库里面其实C++11之后就给容器都增加了这个: 3.4 move的使用 还是上面这个场景: 如果对于ret1的拷贝构造我也想使用资源转移的移动构造来让s构造ret1呢? 但是s是左值啊。 C++11中,std::move()函数位于头文件中,该函数名字具有迷惑性,它并不搬移任何东西,唯一的功能就是返回参数的右值引用(并不会真正改变参数的属性),然后实现移动语义。 那C++11有了右值引用之后呢? 然后再把这个临时对象做为bit::to_string函数调用的返回值赋值给ret1,这里调用的移动赋值。 C++11给STL中的容器都增加了移动构造和移动赋值。 其它容器我就不一一截图了 3.6 右值引用版本的插入接口函数 那其实除了移动构造和移动赋值之外: C++11给STL中容器的插入数据接口函数也都增加右值引用的版本 我们来看一下: 比如list的push_back

    54510编辑于 2024-01-23
  • 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。

    54540编辑于 2023-10-20
  • 来自专栏机械之心

    电源的分类

    3、普通电源   与  特种电源电源分为普通电源和特种电源两类。 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。 特种电源特种电源又可细分为:岸电电源、安防电源、高压电源、医疗电源、军用电源、航空航天电源、激光电源、其他特种电源。特种电源即特殊种类的电源电源隔离与非隔离的概念电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:1、隔离电源电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。

    1.5K10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。

    2.7K11编辑于 2024-11-08
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