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  • 来自专栏全栈程序员必看

    保护(2)_保护值和欠压保护

    , 使CW136正负极间达到5V,呈现低阻抗状态,立即触发晶闸管导通,短路电流瞬间即可将熔断丝熔断, 从而切断电源,实现电子设备的保护。 如图,我打算用Pmos来做电路保护开关,当检测到过电压(应小于15V)时,切断电源,保护后级电路(额定电压5V,20mA),但没接触mos,不知这种方案是否可行。 3、是否有更好的保护电路方案? 5V 20mA用三极管就可以了,保护: 1.压断开(三极管,MOS管,继电器), 2.压吸收(稳压管,三极管,MOS管,压敏电阻), 3.压转换(电压高了自动转换到合适的电压给后级)。 选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V。

    2.4K20编辑于 2022-09-20
  • 来自专栏极安御信安全研究院

    淹没虚函数地址GS保护(关闭DEP保护

    如果我们在有GS保护的程序中使用栈溢出淹没返回地址EBP+4的位置,势必会破坏EBP-4的值,在函数返回之前经过Security check,会直接导致我们栈溢出淹没返回值失败,本篇通过调用c++虚函数在 GS检查函数之前的特征,通过淹没虚函数地址,让虚函数地址指向我们的shellcode,达到绕过GS保护成功溢出的目的。 详细了解GS保护机制可以参考《0day安全》这本书。 ->多线程调试(/MTd);第二步:打开项目属性-->配置属性-->C/C++-->代码生成-->缓冲区安全检查(GS)-->是;第三步:打开项目属性-->配置属性-->链接器-->高级-->数据执行保护 esp,ebp0040109B5Dpop ebp0040109CC2 0400ret 4

    1.9K10编辑于 2022-08-25
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    如何设计保护电路?

    (5) 结电容Cj 结电容是TVS中的寄生电容,在高速IO端口保护需要重点关注,过大的结电容可能会影响信号的质量。 TVS用于防止保护的工作原理 如下图所示是RS485的保护电路,RS485芯片的工作电压一般是5V,能够承受的极限电压一般是12V。 TVS管专门用于瞬间保护,无法应付长时间的压,不到0.5STVS就会因过热烧毁,后级电路就会失去保护。 ? TVS的可承受热量实际选型Qtvs>理论计算Qact; 电路设计举例 如下图所示,PTC和TVS配合用于RS485保护,设备的供电电压是24V,RS485芯片选用MAX488,正常工作电压5V,最高可承受 老宇哥手把手教你分析保护电路设计,你GET到精髓了吗? 【干货分享】TVS用于常规保护 MOS管防反接防压电路

    2.2K30发布于 2021-01-20
  • 来自专栏工程师看海

    电池保护1:锂电池保护原理UVP

    这篇文章的起因是前一段时间购买了一个某东的电子书阅读器来支持国产,但是吃灰一段时间后发现充不进去电了,网上很多用户有同样的反馈,这应该是电池放死掉了,保护没做好,所以写了这篇文章,普及下锂电池保护的基本原理 电池保护的一般逻辑是在过放或流等异常状态下,及时关断FET,停止放电回路,进而保护电芯,当异常状态消失时,再打开FET,使得电池继续工作。 、充的状态。 当电池放时,Vbat电压会降低,当电池电压低于放检测电压Vuvp一段时间后,DOUT输出低电平,关闭放电MOS ,防止电池进一步放电,如果保留上图中蓝色V-的路径,电芯还是会继续放电,此时保护IC通过内部上拉电阻 以上就是电池保护的基本过程,后续会持续介绍电池各种异常状态的保护策略。

    1.6K10编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏电路知识分享

    打嗝式保护电路剖析

    保护模式一般可分为打嗝模式(自恢复)和直接切断模式(自锁)。 (1)若处于打嗝模式,流时马上切断负载,延时后又给负载供电,如此反复。只有负载异常条件移除,才可以自动恢复正常工作。 本内容主要描述打嗝式保护,又被称为自恢复保护,其电路原理如下图1.1 所示。 处于流状态的波形如下图1.6。 较为简单的打嗝式保护电路: 当流过电阻Rshunt 的电流足以使 Q1 的 be 两端电压达到 -0.6V 左右时,Q1三极管就会导通,促使 Q2 截止。 相关原文件移步:保护电路Multisim仿真_打嗝保护资源-CSDN下载。 如若喜欢这篇文章,不妨留下您宝贵的点赞,这将是对我莫大的鼓励。也可以前往公众号获取更多资料,全网同号。

    72611编辑于 2025-08-10
  • 来自专栏工程师看海

    电池保护2:锂电池放电保护原理OCD

    其中过度充电、过度放电一般是针对电压,充电流和放电流一般是针对电流。 我们通常见到的设备上的电池包,是由电芯(CELL)和保护板两部分构成的。保护功能由保护板实现。 过度放电保护逻辑以前曾经介绍,今天介绍放电流的保护原理。 当放电流时,相当于负载减小,电池输出电流变大,Pin5 Vbat降低;随着电流的增加,V- pin sense的电压也增加,当V-监测的电压超过一定值时,即判断为放电流,此时保护IC关断DOUT的输出引脚 同时,需要注意的是,如果在放电保护状态下进行充电,保护IC也会退出OCD状态,因为充电时的回路和放电回路相反,见下图,在放电时V-电压高于VSS,充电时相反,V-电压降低,这就满足了退出放电流的条件 以上就是电池放电流的保护原理。

    3.4K21编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏Eureka的技术时光轴

    TP保护的最佳方法(最新整理)

    https://wenku.baidu.com/view/eecc906148d7c1c708a145aa.html

    2K30发布于 2019-12-20
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块保护功能介绍

    DC电源模块通常具有多种保护功能,其中保护是其中一项重要的保护功能。图片保护是指当DC电源模块输出电压高于预设值时,系统会自动进行保护操作,以避免对电子设备造成压损坏。 保护通常都是在电源模块的输出端进行的,因为这是直接给电子设备供电的地方。如果电源模块的输出电压超过了预设值,保护的操作通常有以下几种:1. 图片以上三种保护方式都可以有效地避免电子设备因压而造成的损坏,而且这些保护功能通常是内置在电源模块中的,不需要用户自行设置。 除了以上这些保护功能外,电源模块还有其他的保护功能,比如保护、过热保护等等,这些保护功能能够保护电源模块本身以及给电子设备供电的稳定性和安全性。 DC电源模块的保护功能是非常重要的一项保护措施,它能够有效地避免电子设备因为压而造成的损坏,保证设备的正常运行。因此,在选购电源模块时,要选择具有多种保护功能的产品,以确保电子设备的稳定供电。

    43330编辑于 2023-09-06
  • 来自专栏路人甲Java

    终于,月薪5万了!

    来看几个问题 想不想月薪超过5万? 想不想进入公司架构组? 想不想成为项目组的负责人? 想不想成为spring的高手,超越99%的对手? 那么本文内容是你必须要掌握的。 Spring bean生命周期13个环节 阶段1:Bean元信息配置阶段 阶段2:Bean元信息解析阶段 阶段3:将Bean注册到容器中 阶段4:BeanDefinition合并阶段 阶段5:Bean 阶段5:Bean Class加载阶段 这个阶段就是将bean的class名称转换为Class类型的对象。 RootBeanDefinition,我们可以在这个方法内部对合并之后的BeanDefinition进行再次处理 postProcessMergedBeanDefinition有2个实现类,前面我们介绍, 有没有很熟悉,上面说:DefaultListableBeanFactory是BeanFactory真正的唯一实现。

    1K40发布于 2020-04-08
  • 来自专栏硬件大熊

    浅谈5零检测电路

    例如,在智能开关产品中通过零点电压检测技术来实现零电压时刻导通,从而抑制开机浪涌电流,达到保护继电器触点等器件的目的;在调光开关/调光器、电机调速产品中,通过零点电压检测技术可从零点开始控制交流电导通角的大小 零检测电路有多种实现电路方式,下面列举几种工程设计常用的几种设计方案—— 一、采用比较器的零检测电路 通过分压电阻将交流信号衰减至比较器正端输入,当交流输入超过零基准电压时,零检测电路会改变比较器的输出状态 设计注意点: 1.比较器输入电压范围及保护电路 2.可使用一些迟滞来提高抗干扰能力 二、采用三极管的零检测电路 通过分压电阻将交流信号衰减至三极管基极,利用三极管特性进行零检测来改变输出状态。 设计注意点: 1.分压电阻的取值 2.三极管的工作状态、温度特性 3.图2注意交流输入与参考地的关系 三、采用光耦隔离的零检测电路 利用二极管导通和光耦隔离特性进行零检测来改变输出状态。 四、采用ADC采集的零检测电路 通过分压电阻将交流信号衰减至ADC输入端,通过ADC进行电压采样来检测零点。

    10.4K20编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏工程监测

    关于DC电源模块的保护功能说明

    BOSHIDA 关于DC电源模块的保护功能说明DC电源模块是一种常见的电源供应模块,广泛应用于各种电子设备和系统中。为了确保电源模块的安全和可靠性,通常会设置保护功能。 保护功能是指当电源模块输出电流超过额定电流时,会自动切断输出,以避免电源模块损坏或设备损坏。下面我们来详细介绍一下DC电源模块的保护功能。 其次,为了确保保护功能的准确性和可靠性,电源模块中还会设置一些保护措施,如延时保护、硬件保护和软件保护等。 其中,延时保护是指在电源模块输出电流超过额定电流后,系统会进行一定的延时操作,以确保保护的准确性和稳定性。 同时,还应定期对电源模块进行检查和维护,确保保护功能的正常运行和可靠性。保护保护DC电源模块和设备安全运行地重要功能。

    50020编辑于 2023-09-04
  • 来自专栏每天进步一点点

    ThinkPHP5的坑

    01:redirect函数在框架初始化方法中无效 当初做权限控制,在initialize判断是否有权限,如果无权限就执行跳转,跳转的函数是redirect,但是无论如何都无法跳转出去,当时的版本是5.0+,手册还不太完善,后来得知必须得 return $this->redirect();才可以跳转(重定向); 完整代码:

    63630发布于 2019-05-26
  • 来自专栏HarmonyOS知识集合

    【HarmonyOS 5】鸿蒙应用隐私保护详解

    【HarmonyOS 5】鸿蒙应用隐私保护详解一、前言在今天这个手机不离手的时代,我们每天用手机支付、聊天、记录生活,不知不觉中,大量个人信息都存储在了移动设备里。 更重要的是,保护隐私是法律的硬性要求,也是企业对用户的责任。HarmonyOS深知这一点,从系统底层到应用开发,每一个环节都把隐私保护放在首位。 二、HarmonyOS隐私保护的六大黄金原则HarmonyOS为应用开发者制定了一套严格的隐私保护规则,这些规则就像“安全指南”,保障每一款应用都能成为用户隐私的“守护者”:透明公开:应用要像“透明人” 模糊定位:保护行踪不被“盯梢”很多人不知道,手机定位其实分“精确”和“模糊”两种。 代码示例:以申请相机权限为例,在module.json5配置文件中声明权限:{ "module": { // ...

    94510编辑于 2025-05-06
  • 南京观海微电子-----短路(流)保护电路详细工作解析

    短路保护电路就是在电源输出中一旦发生短路,短路保护电路工作中断电源输出,来保护电源电路免受损坏。下面来具体分析一个实际短路保护电路的工作过程。 整流滤波后,在电容C1上稳定平滑的直流输出,一路R7、C2、负载、接地回到电容C1的负极构成电流回路,给C2充电,随着C2充电至完成,在C2上形成的电压加到T39014NPN三极管的基极b上;另一路经R5、 TIP42CPNP三极管发射极e、集电极c变为截止,电源电路停止输出,完成对电源电路的保护。ZD1的选型根据输出电压大小的不同而不同。

    39310编辑于 2025-12-12
  • 来自专栏算法之名

    OAuth2.0通token获取受保护资源的解析

    假设我们的accessToken是这样的 { "access_token": "ffb71ed0-5e48-44bc-b4aa-16ee0ba24b01", "token_type access_token=ffb71ed0-5e48-44bc-b4aa-16ee0ba24b01 返回结果如下 { "authorities": [ { "remoteAddress": "127.0.0.1", "sessionId": null, "tokenValue": "ffb71ed0-5e48

    1.5K20发布于 2019-08-20
  • 来自专栏C语言

    【Python】脚本保护与分发:5 种方法轻松保护你的 Python 脚本

    以下是关于如何隐藏 clean.py 脚本内部代码的 5 种方法的改进与完善版,包括详细的步骤、工具下载、安装和使用说明。 源代码被隐藏,虽然 .pyc 可以反编译,但仍然增加了代码保护的难度。 注意: 需要用户安装与 .pyc 文件兼容的 Python 版本。 方法 5:将脚本部署为云服务 将 clean.py 部署在服务器上,用户通过网络接口调用脚本的功能,而无需直接运行代码。 方法 5:云服务 无需分发文件 无直接影响 客户端无文件下载,依赖网络交互。 结束语 本节内容已经全部介绍完毕,希望通过这篇文章,大家对 Python 脚本保护与分发有了更深入的理解和认识。

    1.3K10编辑于 2025-01-24
  • 来自专栏咸鱼学Python

    反反爬 | 如何巧 CloudFlare 5秒盾?

    巧破 Cloudflare 5秒盾 相信下面这个界面大家都不会陌生。 【图1-1】 图1-1 当我们第一次访问使用 CloudFlare 加速的网站时,网站就会出现让我们等待 5 秒种的提示,当我们需要的通过爬虫爬取这类网站的时候,应该如何爬取呢?

    15.9K10发布于 2019-09-24
  • 来自专栏python3

    Python之md5.update才

    看代码: >>> import hashlib >>> md5=hashlib.md5() >>> md5.update('123'.encode('utf-8')) >>> print(md5.hexdigest ()) 202cb962ac59075b964b07152d234b70 >>> md5.update('123'.encode('utf-8')) >>> print(md5.hexdigest()) ,我们看下 “123123”的结果如下: >>> md5=hashlib.md5()        //重新定义md5 >>> md5.update('123123'.encode('utf-8')) .md5.txt','w') p = open('top10.txt','r') for i in p:     md5 = hashlib.md5()     i=i.strip()    //过滤空白字符 d8578edf8458ce06fbc5bb76a58c5ca4 827ccb0eea8a706c4c34a16891f84e7b 25f9e794323b453885f5181f1b624d0b fcea920f7412b5da7be0cf42b8c93759

    1.9K10发布于 2020-01-10
  • 来自专栏前端博客

    web内容如何保护:如何有效地保护 HTML5 格式的视频内容?

    具体参看 《前端安全保障:加密/混淆/反调试/加壳/自定义虚拟机—必要吗》HTML 5 中如何保护知识产权2011年时 Silverlight 、HTML5 及 Flash 还是最受热捧的 RIA (富互联网应用 而 HTML5 还处于 未指明编码标准的萌芽状态、更谈不上版权保护。随着移动互联网、视频直播、职能家电等等互联网快速发展,浏览器插件一度成为网络恶意攻击的重灾区,给网络用户安全性带来很大隐患。 EME 作为 HTML 5 DRM 版权保护方案中的一员,虽然从2012年提案开始就颇多争议,但是事实上已被各浏览器以捆绑闭源的 CDM 的沙箱化方式“悄悄”分发。 解密的内容不会离开解码层,因此也不会被拦截。 :如何有效地保护 HTML5 格式的视频内容?》

    3K40编辑于 2022-06-25
  • OVP保护芯片:为什么需要它?作用是什么?如何正确使用?

    OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 1, 当输入电压 VIN 是 5V 时, 输出电压 VOUT 也是 5V; 2, 当输入电压 VIN 是 9V 时, 输出电压 VOUT 也是 0V; 3, 当输入电压从 5V 提高到 9V 时, 电压在 uS 时间下看是斜坡形上升的(需用示波器查看) , 由于 OVP 保护芯片的目的是保护后级电路的安全, 不受高压的危险, 导致损坏后级电路,所以要求 OVP 保护芯片需要要过快的响应时间, 平芯微的以下 4 款 OVP 保护产品,都具有极快的 OVP 响应时间 0.05uS, 在 OVP 阈值达到时, 快速关闭芯片内置 MOS, 使得无输出电压, 保护后级电路。 也可以加 PW2609A 起到过压保护作用。 如: 快充充电器, 市面上快充充电器产品质量的参差不齐, 也需要平芯微的保护芯片提高安全性和质量可靠性。

    1.8K10编辑于 2024-03-06
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