推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
手机包装标配多口GaN充电器,早该如此!
终于有手机厂商开始给新上市的手机,在包装内附赠双口充电器了。 其实更早做这件事的,是拯救者。 2020 年上市的拯救者 Pro 电竞手机,就随机附赠了一个双 C 口充电器,最高功率 90W。 不过联想做出给消费者免费送双口充电器的理由,并不是为了帮多设备用户剩下另购充电器的钱,而是那款拯救者 Pro 手机机身设有两个 USB Type-C 接口,两个接口同时接上的话,就能实现最高 90W 的双电芯快充功率,所谓的‘叠加快充’。 随后的很长一段时间里,厂商们都默契地把双口充电器这种形态给忘记了,随机配备的都只有单口充电器,直到 vivo 开始做出改变。 手机大厂拥抱双口充电器 最近发布的 vi
[手机便携]
智能无线充电器电路设计
工作原理概述 1.1 系统模块 无线充电器利用电磁感应原理。通过NE555D芯片产生一个36.7K的脉冲频率(因为经过调试在36.7K频率时,效率达到最高),IRFP460功率放大,使发射线圈产生磁场,当接收线圈靠近时,产生感应电流,经过全波整流和稳压,得到负载 (手机)所需要的充电电压和电流。发射线圈的电流会随着感应负载的增加而增大,通过运放把0.33欧的负载电压23倍放大,再经过1N4148整流滤波得到电压U1与基准源Uo比较。充电时,U1大于Uo七彩灯闪亮,表示正在充电;空负载或充满电时,U1小于Uo,绿灯亮,若10秒钟后没有感应负载,自动断电;按一下复位键则充电器重新启动。 具体电路分析如下: 1.1
[电源管理]
LabVIEW在全自动点胶机中的应用
应用领域:工业自动化、工业视觉、运动控制 挑战:运用LabVIEW+Vision+Motion的结合,迅速开发一套面向商用的全自动点胶机。 应用方案:应用NI的运动控制卡和视觉开发模块,快速开发出一套全自动点胶机系统。 使用的产品:NI-7344,NI-6601,LabVIEW 8.6.1,Vision Module
介绍: 首先通过1394相机拍照获得二极管杯子图像信息,再通过NI Vision Module中自带的一些视觉判断模块,快速找到被点胶二极管杯子XY像素坐标,经过换算得到XY实际运动坐标,通过运动控制卡NI-7344和NI-6601脉冲卡,控制点胶阀运动和点胶。运动执行系统采用了松下伺服系统,保证运动的准确。通
[测试测量]
基于atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案
本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能 控制器 采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机 为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。 目前矿用永磁操动机构馈电开关智能 控制器 采用铅酸蓄电池作为备用 电源 。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、充电不足以及温升都
[电源管理]
全自动驾驶的落地,需要哪些条件的全力支持?
全自动驾驶一直是汽车圈津津乐道的一个话题,依附于5G技术商用化,全自动驾驶的落地貌似离我们仅一步之遥。今年6月份,滴滴出行在上海首次向公众开放自动驾驶服务,更是刺激了一大批全自动驾驶爱好者的神经,大肆的媒体宣传及称赞,坚定了大家对全自动驾驶技术落地的信心。 全自动驾驶,顾名思义就是仅依靠车辆配置的硬件设备及控制软件实现车辆载人无固定使用场景从一个目标点自动行驶到另一个目标点。在如今的日常生活中,已经随处可见类似设备的布设,在工业园、学校、医院等固定场所,经常可以看见无人配送车工作,很多人称之为“全自动驾驶”,可是这真的就是“全自动驾驶”吗?前面所说的全自动驾驶,在这个场景下有几个方面依旧没有实现,那就是“无固定场景”及“载人”
[嵌入式]
手机充电器:想法好, 实现差
人们偶尔会碰到一款很简单、实用、功能性强的装置,然后很乐意地把它归置到已经超载的工作包中,直到有一天由于未知的设计因素而坏掉。这里,我是指一个便宜的USB电源连接器。 不久前我刚从Microchip公司得到了几只这种连接器。这个简单的手机备用电池是由一家无名的中国公司生产的,上面印有一个Microchip标志。从销售角度看,这一想法不错。然而有讽刺意味的是,其内部压根没有Microchip 的元件。主要器件来自德州仪器公司(Texas Instruments),是LM324 运算 放大器 ,另外还有一个USB电源检测器和电池充电电路。 我可能需要大家的帮助才能把其他的元件都一一鉴定出来。但是一个庞大的( 相对电路板尺寸而言)电感和一
[电源管理]
IW5110固态强光防爆灯充电器设计
固态强光防爆灯采用冷光源,发热量低,工作电流小,防爆,广泛用在易燃易爆(如煤矿等)工作场所,该灯采用大容量锂离子电池,环保,无污染,一次充电可连续照明15小时左右,该灯充电器型号KL4LM(x)IW5110,输入电压AC85~260V,输出电压4.38V,输出电流850mA,采用脉宽调制式开关电源电路,经剖析实物绘制电路如下(见附图)。
工作原理
300V左右的直流电压,经过开关脉冲变压器T1初级绕组L1加到场效应管Q101的漏极,同时此电压另一路经启动电阻R102、R103为Q101的栅极提供一个正向偏置启动电压,使Q101导通,此时Q101与T1组成的间歇振荡电路开始工作,在脉冲变压器T1初级绕
[电源管理]
PN8680M 12V1A超低功耗充电器芯片方案
PN8680M低功耗电源芯片是一款高性能的原边反馈控制器。PN8680M工作在原边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。PN8680M低功耗电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。骊微电子12V开关控制芯片PN8680M内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。 1.高压启动控制:PN8680M低功耗电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路
[嵌入式]