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  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    介绍一种直流过保护电路

    本篇博文将详细分析一种典型的保护电路,探讨其工作原理、元件选择及实际应用,帮助大家深入理解如何保护电子设备。 这里将以5V保护电路为例,通过稳压二极管、三极管和MOSFET的协同工作,提供了一种简单有效的解决方案。 对于非5V系统(如12V),可以通过更换稳压二极管、调整电阻和确保Q1和Q2支持更高电压和电流的方式可适应不同电压需求,为电子设计提供灵活保护。

    85110编辑于 2025-06-11
  • 来自专栏全栈程序员必看

    保护(2)_保护值和欠保护值

    , 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。 5V 20mA用三极管就可以了,保护: 1.断开(三极管,MOS管,继电器), 2.吸收(稳压管,三极管,MOS管,压敏电阻), 3.转换(电压高了自动转换到合适的电压给后级)。 流过保护方面,瑞侃电子PolyZenTM元件器件是由精密齐纳二极管和聚合物正温度系数(PPTC)元件组合而成的集成电路。 有不正常的输入VIN 时,则齐纳二极管的IFLT会产生过流,当器件上有过流时,其电阻由低阻态瞬变到高阻态,使在其上的降大增,VOUT输出基本不变,而流过齐纳二极管的 电流IFLT反而减小,如下图所示 V保护点=(1+R1/R2)Vref 当TL431的参考输入端的电压低于2.5V时,流过TL431的电流不超过400 µA,因此R3上的降很小。

    2.4K20编辑于 2022-09-20
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    如何设计保护电路?

    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,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 1.4、总结 TVS用于保护存在两个局限性:小信号和低速。 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
  • 来自专栏工程监测

    DC电源模块保护功能介绍

    BOSHIDA DC电源模块保护功能介绍DC电源模块(也叫直流电源模块)是一种常见的设备,它可以将交流电转换为直流电,用于供电给各种电子设备。 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. 切断输出电源:当电源模块检测到输出电压超过预设值,系统会自动切断输出电源,从而避免对电子设备造成损坏。2. 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。

    42130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。

    98540发布于 2020-04-08
  • 来自专栏硬件大熊

    浅谈5零检测电路

    在电力电子中,零点电压检测(通常简称为零检测)技术被广泛应用。通过检测电路追踪交流电的电压变化过程,在交流电压为”零”的时刻输出信号,利用该信号我们可以做很多工程应用。 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。

    10.2K20编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏CodeGuide | 程序员编码指南

    手把手教你配置和使用3款测工具 —— 没,面试都说出来系统数据!

    之后把jmx文件放到云服务器来执行测。这样才能不受GUI和本地的限制,测的比较大。本文提供了Docker部署和执行 JMX 测脚本 1. 你还可以配置这些参数;rate(0/min) random_arrivals(10 min) rate(100/min)、rate(0/min) random_arrivals(5 min) rate( 100/min)random_arrivals(100 min)rate(100/min) random_arrivals(5 min) rate(0/min) - 通过这样的规律,就可以找到如何配置了 orderId=100001 ApiPost:自带接口简单测模拟,安装更加简单,适合初步测验证。 六、项目实战 测,的不只是一个接口,而是整个服务的性能,包括;连接池、线程池、缓存、数据库、消息队列、网络、功能逻辑等等,所以我们需要更好的项目来锻炼编程能力和学习测优化。

    6.3K21编辑于 2023-10-25
  • 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:

    62430发布于 2019-05-26
  • 来自专栏老张的求知思考世界

    全链路测(5):生产全链路测实施全流程

    前言 前面的几篇文章从生产全链路测的定义,内部立项和技术调研,聊到了测试验证以及全链路测的对企业业务和技术团队的价值,算是整体上的构建一个认知的概念。 从这篇文章开始,会进入具体的落地实践环节。 这篇文章中,我会介绍生产全链路测的落地实施全流程,即每个环节要做什么事情。 四大阶段 如果将生产全链路测作为一个阶段性的技术项目来看,全链路测从开始到项目结束,需要经过四个阶段。 筹备阶段 确定业务范围 一般来说线上实施线上全链路测之前,要明确本次测需要验证的业务范围。 大型业务活动有关的项目,如电商双11大促; 影响业务目标达成的项目,如电商每年的各种购物节; 风险相对可控的核心项目,一般核心业务稳定性要求更高; 注意事项 按照5W+1H原则进行梳理,交付的checklist ,对线上需要扩容的机器、所需的数据进行提前预热,可通过小流量试跑来验证线上预热准备是否充足; 实施线上测 线上测的过程,实际上和日常测没太多区别,下面这张图足以说明一切: 预案演练验证 预案演练环节

    2K40编辑于 2022-04-01
  • 来自专栏从零开始学自动化测试

    jmeter测学习5-XPath提取器

    有些web项目是前后端不分离的,返回的内容不是那种纯进口返回json格式,返回的是一个HTML页面。 并且有些参数是隐藏在html里面的,需要先从html页面中取出隐藏参数,如:csrfmiddlewaretoken

    1.2K10发布于 2019-12-05
  • 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

    1.8K10发布于 2020-01-10
  • 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。 下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压 VOUT 和阈值 OVP 三者的关系和芯片内部框图。 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 也可以加 PW2609A 起到过保护作用。 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。

    1.7K10编辑于 2024-03-06
  • 来自专栏嵌入式实验基地

    你的电路系统电源为何如此不稳定?

    前言 经常玩智能小车的朋友们,福音来了,今天介绍一款很不错的电源管理板-不死鸟,集流、温、反接等保护于一身,尽管折腾,自救能力极强。来自公众号群友的设计,已经打板验证。 主要功能模块 自锁电路 电压检测/电池识别 快充输出 降压输出 放保护 流保护 温保护 程控参数 不死鸟板说明 主控:STC15W408AS 频率:24MHZ 波特率:9600 ADC采样:12位 输入电压:8-25V 输出:6A极限输出,5V 5A,3.3V 1A 机械尺寸:70 mm * 40 mm 孔径尺寸:64 mm * 34 mm 作品展示 ? 利用分压电路 将VCC分 VBAT = VCC * R17/(R16 + R17),该程序只在上电时启动。 ? 快充输出 ? ? 降压输出   输出5V ? ?   输出3.3V ? 放保护   当电池电压低于预设值则会将KEY0端口拉低,从而关闭设备。 ? 流保护 ? ?   采样两次,防止因为启动电流过大导致异常。 温保护   将热敏电阻的电压进行滤波和判断。 ? ?

    41650发布于 2021-08-16
  • SL3150H:高性能150V/0.6A开关降压型转换器解析与应用指南

    o 固定5V输出电压,减少调试复杂度。3. ‌多重保护机制‌o ‌安全防护‌:温保护(150℃关断)、短路保护、VCC欠锁定(4.3V阈值)。 o ‌可靠性增强‌:软启动功能防止电流过冲,开环保护避免异常工况损坏。二、关键技术解析‌1. ‌ 工业设备‌ 为电动工具提供稳定5V电源,抗干扰能力强。3. ‌网络设备‌ 兼容以太网供电(PoE)需求,支持远程设备供电。‌ 芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。SL3150H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠锁定,输出过载保护,温保护,短路保护等。

    28110编辑于 2025-08-08
  • 来自专栏灯塔大数据

    数据分析的5个坑,你踩几个?

    因此,在做数据分析时,我们需要警惕这5个常见误区。 产品数据是产品经理量化产品的重要方面,数据的客观性,让数据变成了发掘问题本质,寻找事物规律所需要用到的最有利的手段之一,但在与数据打交道的过程中,我们可能经常会犯一些错误,导致分析的结论出现较大的偏颇,本文罗列数据分析过程中5个常见误区 因此,在做数据分析时,我们需要警惕这5个常见误区: 1 选取的样本容量有误 08年奥运会上,姚明的三分投篮命中率为100%,科比的三分投篮命中率为32%,那么是不是说姚明的三分投篮命中率要比科比高? 5 过度依赖数据 过度依赖数据,一方面,会让我们做很多没有价值的数据分析;另一方面,也会限制产品经理本来应有的灵感和创意。 比如,分析马车的数据,很可能我们得出的结论,是用户需要一匹更快的马车。

    73370发布于 2018-04-09
  • 来自专栏硬件大熊

    LDO与DC-DC 的入门理解

    LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如何取舍”等问题,对于LDO与DC-DC的各种疑惑存在于采购、工程、软件等非硬件人员中,因此,若你是硬件专业人员,这篇文章对于你来说可能是你早已理解的知识 (具体这个电阻阻值怎么算:假如我们灯需要流过5mA的电流,那么对于串联电路中,各个点的电流相同可知,电阻流过的电流也为5mA,根据欧姆定律可知电阻阻值R = 2.5V / 5mA = 0.5KΩ。) 在如上的理解中,5V供对负载LED灯进行驱动的过程为“降压”,而电阻“承担剩余降”,这个作用就是LDO要达到的效果,就像现在找到一个输出电压为2.5V的LDO,我们可以做到如下图(为了避免干扰,我暂时不放入限流电阻 应当注意,并没有正式的规定压差值为多少时可以称线性调整器为低压差,一般认为最小降为200mV甚至更低才能成为低压差线性调整器,即LDO。 5mA,则功率为217.5 * 5 = 1.087W,该功率以热量消耗掉,你的LDO会发烫!

    61610编辑于 2022-06-23
  • 来自专栏腾讯数据中心

    交流开关电源直供高压直流的路在何方?

    而通常高压直流的输出范围在210~290Vdc之间,正常电压为270Vdc,因此在服务器电源的欠保护电压和保护电压的范围内,可以保证服务器的正常工作。 =19.1A 考虑40%的峰峰值纹波电流,那么流过整流桥的电流峰值为 ? 整流桥上每个二极管的平均电流为 ? 假设整流桥二极管的导通降为1.1V,那么每个二极管的损耗为 ? 由于在直流输入时,电流只流过半边整流桥,因此,二极管的电流的平均值等于输入电力平均值,假定二极管导通降仍为1.1V(实际根据二极管伏安特性曲线,高压直流下电流减少降也会减少,那么导通降还要低于1.1V 图5通道3:Vin=270Vdc D2电流波形(10A/格) 2.4 PFC二极管的电流 在PFC电路中,开关管S1关断时,电感电流L3流过二极管D5,因此,只需要测量电感的电流即可以计算出二极管D5 关断时,电感电流下降,此时二极管导通,电感电流流过D5

    2.5K100发布于 2018-03-16
  • 来自专栏互联网开发者交流社区

    STC-单片机控制系统

    503 504 505 } 506 //流过 } 536 //流过 } 559 //流过 } 580 //流过 } 601 //流过

    3.8K30发布于 2018-07-04
  • 来自专栏TopSemic嵌入式

    LDO与DC-DC 的入门理解 01

    LDO与DC-DC区别”、“LDO与DC-DC在选型上该如何取舍”等问题,对于LDO与DC-DC的各种疑惑存在于采购、工程、软件等非硬件人员中,因此,若你是硬件专业人员,这篇文章对于你来说可能是你早已理解的知识 (具体这个电阻阻值怎么算:假如我们灯需要流过5mA的电流,那么对于串联电路中,各个点的电流相同可知,电阻流过的电流也为5mA,根据欧姆定律可知电阻阻值R = 2.5V / 5mA = 0.5KΩ。) 在如上的理解中,5V供对负载LED灯进行驱动的过程为“降压”,而电阻“承担剩余降”,这个作用就是LDO要达到的效果,就像现在找到一个输出电压为2.5V的LDO,我们可以做到如下图(为了避免干扰,我暂时不放入限流电阻 应当注意,并没有正式的规定压差值为多少时可以称线性调整器为低压差,一般认为最小降为200mV甚至更低才能成为低压差线性调整器,即LDO。 5mA,则功率为217.5 * 5 = 1.087W,该功率以热量消耗掉,你的LDO会发烫!

    73820发布于 2021-05-31
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