首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • OVP过压保护芯片:为什么需要它?作用是什么?如何正确使用?

    OVP 过压保护芯片 OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压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 过压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 过压保护芯片需要要过快的响应时间, 平芯微的以下 4 款 OVP 过压保护产品,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。 , SOT23-6 封装 4057 脚位, 双 LED 灯, 0.8A 充电, OVP 阈值 6.8V, 输入耐压 28V; PW4054H, SOT23-5 封装 4054 脚位, 单 LED 灯,

    1.7K10编辑于 2024-03-06
  • 来自专栏全栈程序员必看

    锂电池充电器电源芯片_4056充电芯片

    36 号模块板使用芯片: 1, PW4054 充电 IC, 和 PW4065 2, PW2606B 过压 OVP 保护 IC 1号模块板:单节电池0.5A充电,5V0.5A输出,带OVP过压保护,带保护板 1A充电,带OVP过压保护,带保护板, 过流3A 41号模块板:5V-24V输入降压单节锂电池充电1A,两个芯片 功能: 输入5V-24V,给单节锂电池充电,1A电流 单节锂电池3.7V,充满4.2V 2.5A充电,USB输出口5V2.4A,带手机充电识别,带保护板,过流6A,带OVP过压保护 38号模块板:5V输入升压充两节锂电池,加输入OVP过压保护 功能: 1,5V输入,升压给两节锂电池充电, 39号模块板:5V升压充两节锂电池,充电1A,加输入OVP过压保护,加保护板,过流6A 功能: 1,5V输入,升压给两节锂电池充电,充电1A,两节锂电池7.4V,充满8.4V 2,带OVP过压保护, 7.4V锂电池降压5V2A, PW7152两节锂电池过充过放保护板芯片, PW8205A8TS搭配的MOS管 34号模块板:5V输入升压充电三节串联锂电池,加输入OVP过压保护 37号模块板:5V

    1.6K11编辑于 2022-11-09
  • 安全稳定之选:OVP过压保护芯片,高耐压40V-70V,电流规格0.5A-6A

    1A-5A, 是可调过压保护+可调限流的二和一版本,输入过压关闭保护阈值可调4V-51V 范围, 输入电压 4V-48V,可调设定限流 1A-5A, 同样具有输入过压关闭保护和输出限流功能。 ,输入过压关闭保护阈值可调 4V-24V 范围,输入电压 4V-24V,可调设定限流 1A-5A, 同样具有输入过压关闭保护和输出限流功能。 6 脚 VBAT 电池检测叫不用可以接地11, PW1555A,适用于 1A-5A 输出应用,是分段过压保护+可调限流的二和一版本,可调限流 1A-5A 范围,平芯微 PW1555A 采用分段模式, 即 3.3V, 5V, 12V 三段过压保护, 只能适用于这三个电压输入范围的,如 3.3V 是支持输入 2.5V-3.6V,其他电压输入负载为 0V; 5V 是支持输入 3.8V-5.4V,其他电压输入负载为 OVP过压:防止输入尖峰高压和高压输入时,导致后面电路或IC损坏,如达到输入过压关闭阈值6.1V以上时,输出为0V。OCP限流:限制最大通过电流值。

    46910编辑于 2024-06-03
  • OVP的锂电池充电IC,PW4054HPW4057HPW4056HH系列,输入输出双高耐压,强质量过压关闭输出保护

    在此没有过压保护 OVP 芯片(如下图产品) 出来前, 差不多在快充充电器兴起之前。 优点成本低廉, 缺点电容高度, 放不下对体积有要求的产品, 有不少局限性3, 加 TVS 管4, 加 OVP 过压保护芯片平芯微同步推出了众多规格的过压 OVP 保护芯片, 和增加了可调限流 OCP+过压 刚好在 TWS 耳机兴起的时候, 过压保护 OVP 芯片才得到了重要, 市场数量大幅度增加, 耳机因为放在耳朵旁, 距离人体脆弱的器官都太近, 需要更好的保护。 再加之国外客户很早就意识到了快充充电器万一损坏带来的危险, 需要增加过压保护 OVP芯片等等综合考虑。 LED 灯指示选择有 4054 和 4057,SOT23-5 和 SOT23-6 的线性充电 IC, 平芯微的 PW4054H 和 PW4057H 在品质和可靠性尤为突出, 具有输入 OVP 过压6.5V

    66210编辑于 2024-03-08
  • 来自专栏电源管理IC

    FS4056H锂电池充电芯片IC耐压28V带OVP功能

    本文将介绍一款性能卓越的锂电池充电芯片FS4056H,其耐压28V,带有过电压保护OVP)功能,适用于各种电子产品中。 带有过电压保护OVP)功能,有效防止电池过充和过放,提高电池寿命和安全性。3. 集成度高,体积小,方便安装和使用。4. 工作效率高,减少能源浪费。5. 温度范围宽,适用于各种环境下的使二用、。 OVP电路实时监测电池电压,当电池电压超过设定值时,OVP电路会自动切断充电电源,防止电池过充和过放。3. 充电完成后,芯片会自动停止充电,防止过充和过4放.。  输出电压根据需要进行调整,建议在5V-32.0 V芯之片间内。置OVP功能,但仍然需要确保连接正确的保护电路,以防止意外4情.况 的在发使生用。过程中要避免芯片受到物理损伤或静电影响。5.  建议在专业的技术人员总指之导,下F进S行4安0装5和6使H用是。一款高性能的锂电池充电芯片,具有耐压28V、带有过电压保护OVP)功能等优点,广泛应用于各种电子产品中。

    59020编辑于 2023-11-07
  • 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": { // ...

    90310编辑于 2025-05-06
  • 来自专栏防止网络攻击

    集成 NVDC 电源路径管理的1-4节电池升降压充电IC解决方案

    全方位保护特性包括输入过压保护OVP)、电池过压保护OVP)、系统过压保护、过温保护、可配置计时器可防止电池长时间充电。 MP2760 采用 TQFN-30(4mmx5mm)封装。 I2C 和 SMBUS接口灵活配置参数 输入源状态指示 集成10位ADC来监控电压、电流和温度 在充电和放电模式(Source mode)时模拟输出引脚可监控电池电流 输入过压保护OVP) 系统过压保护OVP) 电池过压保护OVP) 充电模式下系统短路保护(SCP) USB PD 放电模式(Source Mode)下输出短路保护(SCP) 掉电检测 NTC 引脚悬空检测 集成N-通道MOSFET驱动用于输入电源直通、过压保护和窄电压DC(NVDC)电源路径控制 可配置电池温度保护阈值 热管理 过温关断 当启用源模式时

    1.1K40编辑于 2023-11-21
  • 来自专栏电源管理IC

    绿色模式PWM反激(SSR)控制器 CL1820

    概述: CL1820 是一款高集成度的PWM 反激控制器,它提供了几个功能来提高效率、EMI 改进方案,并内置完整的保护功能。轻载时,低启动电流和专有的绿色模式功能提供了逐渐降频的模式。 CL1820 还提供OLP(过负载保护),VDD OVP(过压保护),输出OVP/UVP 等各种保护功能,以防止电路在异常状态下损坏。 特性◆具有出色ESD保护的高压CMOS工艺◆外置输出OVP/UVP 功能(RTL 脚)◆输出高低压OCP 平衡可调功能(RTL 脚)◆10ms 软启动◆超低启动电流(<6 uA)◆轻负载时0.5mA 超低工作电流 ◆自适应频率调整和斜率补偿@固定频率CCM 模式◆内置斜率和负载调节补偿◆逐周期电流限制的电流模式控制◆CS引脚上的LEB(前沿消隐)◆欠压锁定(UVLO)◆VDD OVP(过压保护)◆过载保护功能(OLP )◆光电耦合器短路保护◆反馈开路保护应用◆AC / DC适配器和电池充电器◆ATX待机电源◆开放式开关电源和CD(R)◆机顶盒(STB)替代384X典型应用封装脚位管脚描述

    37320编辑于 2023-05-20
  • 锂电池3.7V升压5V、12V、24V2A推荐哪些升压芯片,国产芯片推荐H6431用于2.7-24V输入电压 移动设备供电芯片

    H6431是一款电流模式B00ST异步升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-24V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2. 5V。 :根据负载动态调整PWM(重载高效)PFM(中载平衡)BURST(轻载/待机省电)转换效率:>95%恒压精度:≤±3.5%关键组件内置 30V耐压功率MOS集成 40V LDO(为内部电路供电)控制与保护功能使能控制 (EN引脚)EN接VIN:系统正常运作EN拉低:关机模式(待机电流 <2μA)多重保护输入过压保护OVP):输入>27V时停止升压过流保护(OCP)过温保护(OTP)EMI优化固定频率 390kHz 如便携设备电池升压)音频功放模块电源摄影补光灯/LED驱动LCD背光显示电源太阳能供电系统(适配宽输入电压)优势总结方向说明能效多模式切换+95%高效转换待机功耗关机电流<2μA,适合电池供电设备可靠性输入OVP /OCP/OTP三重保护易用性EN引脚控制开关,输出灵活可调EMI兼容性 390kHz固定频率+抖频减少噪声干扰

    62310编辑于 2025-07-03
  • 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。

    1.2K10编辑于 2025-01-24
  • 来自专栏电源管理IC

    QR-PWM反激式控制器(SSR) CL1850/CL1850D

    to enhance the efficiency to meets the criteria of global standards such as DoE Level VI and EU CoC V5         ◆ Meanwhile, CL1850 also provides various protection, such as, OLP (Over Load Protection) ,VDD OVP (Over Voltage Protection) , Output OVP and VDD OVP to prevent the circuit damage from the abnormal conditions Leading-edge blanking) on CS Pin◆ UVLO (Under voltage lockout)◆ Fault Protections : VDD Over Voltage, ZCD OVP Open frame switching power and CD(R)◆ Set-top-boxes(STB) 384Xreplacement典型应用  Application Circuit功能和保护选项

    51840编辑于 2023-05-20
  • 来自专栏防止网络攻击

    一款带数字传输信号的OVP芯片

    基本概述 今天给大家介绍的一款芯片是OVP,相比于传统的OVP芯片来说,这款芯片新增了数字信号控制,可以进行10Mbps的一个通信,通过外部的GPIO口进行控制,达到输入与输出信号的产生。 YHM2009这款OVP芯片具有较低的导通电阻(23mΩ),输入电压超过过电压阈值将导致内部MOSFET关闭,防止过多电压损坏下游设备。 典型应用电路 过电压保护阈值可以是5.8V、11V、16V和23V,可通过OVLO/VDD引脚的单个外部电阻器进行配置。 内部结构框图 引脚定义 封装形式 YHM2009可以引用于智能手机,笔记本电脑以及需要电源保护的场合,这是一款智能电源管理芯片,并且采用晶圆级封装,尺寸可以达到更小,适用于对于尺寸要求高的场合,例如智能穿戴设备

    41210编辑于 2023-11-19
  • 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。 DRM 整体保护机制 widevine流程h5播放器为例 widevine机制用户端拉取需要播放的加密视频地址(cdn)浏览器通过拉取的视频文件的头信息,知道该视频是加密的触发浏览器 CDM内容加密模块 :如何有效地保护 HTML5 格式的视频内容?》

    3K40编辑于 2022-06-25
  • 来自专栏全栈程序员必看

    三节锂电池充电芯片,IC设计模块的几种电路

    4.5V~6.5V ~1000mA 1节 4.2V 双灯 SOP8-EP 常规8 PIN充电产品 PW4555 4.5V~24V ~700mA 1节 4.2V/4.35V 双灯 DFN-2×2-8L 带OVP 保护充电产品 PW4057 4.5V~28V ~800mA 1节 4.2V 双灯 SOT23-6L 带OVP保护充电产品 PW4056H 4.5V~28V ~1000mA 1节 4.2V 双灯 SOP8 -EP 带OVP保护充电产品 5V输入升压给三节锂电池,电池1A充电电流,带保护板,过流10A 功能: 三节锂电池11.1V,充满12.6V,5V输入电池端充电电流1A 带三节锂电池过充过放保护板,过流 10A 模块板用到芯片: PW4053三节锂电池充电芯片,5V输入升压 PW1116三节锂电池过充过放保护板芯片 3,PW3428搭配MOS管 5V输入升压充电三节锂电池,2A充电电流,带保护板, 过流10A 功能: 1,三节锂电池11.1V,充满12.6V,5V输入,电池端充电电流2A 2,三节锂电池过充过放保护板电路,过流10A 模块板用到芯片: PW4053M三节锂电池充电芯片,5V升压型

    2.5K20编辑于 2022-09-28
  • H8062A降压恒压芯片36V48V60V输入3.3V5V2A输出 - 智能家居模块供电方案

    随着智能家居照明系统多模块化(如蓝牙、WiFi、ZigBee)供电需求的增加,而常用模块蓝牙的工作电压为3.3V或5V。 其输出电压可通过外部电阻在 1.25V–50V 范围内可调(精度±5%),并具备优异的负载调整率与线性调整率,在输入电压波动或负载瞬变时仍可保持稳定输出。 在保护功能方面,H8062A 提供了可靠的保护机制,包括逐周期峰值电流限制、可通过外部电阻灵活设置的限流功能、过压保护OVP)、输出短路保护(SCP)、过温保护(OTP)以及内置软启动。 ): 10V - 60V输出电压范围 (VOUT): 1.25V - 50V (可调)持续输出电流 (IOUT): 2A开关频率: 150kHz (固定)效率: >90% (典型值)输出电压精度: ±5% 功率 MOSFET: 集成 100V关键保护: 逐周期限流、外置限流、OVP、SCP、OTP、软启动封装: ESOP-8典型应用领域:汽车充电器、电池充电器恒压电源BMS 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电

    26910编辑于 2025-08-25
  • 来自专栏电源管理IC

    绿色模式PWM反激(SSR)控制器 CL1840

    概述: CL1840 是一款高集成度的PWM 反激控制器,它提供了几个功能来提高效率、EMI 改进方案,并内置完整的保护功能。轻载时,低启动电流和专有的绿色模式功能提供了逐渐降频的模式。 CL1840 还提供OLP(过负载保护),VDD OVP(过压保护)等各种保护功能,以防止电路在异常状态下损坏。 特性◆具有出色ESD保护的高压CMOS工艺◆4ms 软启动◆超低启动电流(<6 uA)◆轻负载时0.5mA 超低工作电流◆自适应频率调整和斜率补偿@固定频率CCM 模式◆内置斜率和负载调节补偿◆逐周期电流限制的电流模式控制 ◆CS引脚上的LEB(前沿消隐)◆欠压锁定(UVLO)◆VDD OVP(过压保护)◆过载保护功能(OLP)◆光电耦合器短路保护◆反馈开路保护应用◆AC / DC适配器和电池充电器◆ATX待机电源◆开放式开关电源和

    35620编辑于 2023-05-20
  • 来自专栏电源管理IC

    副边反馈绿色模式PWM芯片CL183X

    CL183X还提供OLP(过负载保护),VDD OVP(过压保护)等各种保护功能,以防止电路在异常状态下损坏。 特性◆具有出色ESD保护的高压CMOS工艺◆软启动◆超低启动电流◆电流模式控制◆内置斜坡和负载调节补偿◆CS引脚上的LEB(前沿消隐)◆非可听噪音绿色模式控制◆欠压锁定(UVLO)◆VDD OVP(过压保护 )◆过载保护功能(OLP)◆光电耦合器短路保护◆反馈开路保护◆高抗扰度◆符合RoHS和无卤素◆满足6级能效要求应用◆AC / DC适配器和电池充电器◆ATX待机电源◆开放式开关电源和CD(R)◆机顶盒(

    38350编辑于 2023-05-20
  • 来自专栏SpringBoot图文教程

    F版本SpringCloud 5—Eureka集群和自我保护机制

    代表着Eureka注册中心进入了自我保护机制。 综上,自我保护模式是一种应对网络故障的安全保护措施,它的架构哲学是宁可同时保留所有的微服务,也不盲目注销任何健康的微服务,使用自我保护模式可以让Eureka,更加健壮,稳定。 一句话:大面积出现客户端失联的时候,Eureka 注册中心进入自我保护模式,不注销任何实例 自我保护机制的配置 在Eureka Server中配置关闭自我保护机制 #关闭自我保护机制 默认开启 eureka.server.enable-self-preservation eureka.server.enable-self-preservation=false #(代表是5秒,单位是毫秒,清理失效服务的间隔 ) eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms main(String[] args) { SpringApplication.run(EurekaServer8800.class,args); } } 4.写配置文件 5.

    46820发布于 2020-04-02
  • 来自专栏SpringBoot图文教程

    F版本SpringCloud 5—Eureka集群和自我保护机制

    代表着Eureka注册中心进入了自我保护机制。 综上,自我保护模式是一种应对网络故障的安全保护措施,它的架构哲学是宁可同时保留所有的微服务,也不盲目注销任何健康的微服务,使用自我保护模式可以让Eureka,更加健壮,稳定。 一句话:大面积出现客户端失联的时候,Eureka 注册中心进入自我保护模式,不注销任何实例 自我保护机制的配置 在Eureka Server中配置关闭自我保护机制 #关闭自我保护机制 默认开启 eureka.server.enable-self-preservation eureka.server.enable-self-preservation=false #(代表是5秒,单位是毫秒,清理失效服务的间隔 ) eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms main(String[] args) { SpringApplication.run(EurekaServer8800.class,args); } } 4.写配置文件 5.

    69000发布于 2020-03-30
  • 惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案

    产品特点:★宽压2.7-25V输入★支持9A大电流,可做200W大功率★低功耗<2uA,转换效率高可达95%★支持EN使能控制★支持软启动,过温保护,过压保护★支持3.7V单节锂电池和太阳能供电方案★已成熟的量产产品 ,经市场大量验证,易过EMC,原厂直销★支持2.7V 3.7V 4.2V 升压5V 12V 的单节锂电池的升压应用方案优势:★宽幅电压适配,兼容多场景供电需求★小巧封装与简化电路,适配仪器小型化设计★高转换效率 ★多重防护设计,过压保护OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)提升使用安全性与可靠性H6911芯片介绍: H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V 产品特点:★启动电压:2.5V,工作电压2.6-40V★输入10A大电流,内置40V的LDO供电★支持数转模无频闪调光,低调光深度0.1%★调光频率超过32K,转换效率>95%★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能

    24110编辑于 2025-10-24
领券