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充放电
数字IC低功耗设计总结
(1)动态功耗包括:开关功耗(翻转功耗):电平翻转对负载电容进行
充放电
时消耗的功耗。短路功耗(内部功耗):信号翻转时不可能瞬时完成,PMOS和NMOS存在同时导通构成通路,形成短路电流。
无信号
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2020-08-16 16:46
ic
SDRAM初始化过程
SDRAM存储数据是利用电容能够保持电荷以及其
充放电
特性,对于一位数据的存取,首先需要打开行地址,然后打开列地址,电容的电平状态就可以呈现在数据线上。
xxgyh
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2020-08-16 03:06
项目进阶
锂电池充电电路原理及应用
所以,在该电池
充放电
过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子
songric
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2020-08-15 11:56
电子电路
MOS管开关时的米勒效应
一、MOSFET的开通过程MOSFET的栅极驱动过程,可以简单的理解为驱动源对MOSFET的输入电容(主要是栅源极电容Cgs)的
充放电
过程,当给栅极施加驱动电压后,MOSFET开通过程会分为4个阶段,其中
qlexcel
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2020-08-13 16:17
开关电源
器件&传感器
揭秘MOS管开关时米勒效应的详情
MOS管的栅极驱动过程,可以简单的理解为驱动源对MOS管的输入电容(主要是栅源极电容Cgs)的
充放电
过程;当Cgs达到门槛电压之后,MOS管就会进入开通状态;当MOS管开通后,Vds开始下降,ld开始上升
weixin_43747182
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2020-08-13 11:12
SSCOM V5.13.1使用方法
b、测电池
充放电
数据的时候,由于没有勾选回车换行,
lazy96
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2020-08-11 22:12
硬件学习
如何正确为笔记本电脑电池充电
新买回来的锂离子电池在初次使用时,要进行3次完全的
充放电
,即电池至少要完全充满一次电,再将电量放尽,重复三次后再使用。以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态,在以
surya
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2020-08-11 18:40
生活点滴
存储
手机
测试
dell
工作
产品
智能硬件产品从零到一(以WiFi音箱为例)
WiFi云音箱产品定义:连接WiFi后可以播报收款到账信息("支付宝收款到账xx元")嵌入式硬件方案:主控(ESP8266)+DA+音频功放+
充放电
管理+2W4Ω扬声器+300mAh锂电嵌入式软件:平台联调
Dr_Atom
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2020-08-10 23:28
智能硬件
迅为iTOP4418开发板运行Android7.1/Qt5.7/Ubuntu12.04系统源码开源
支持官方推荐的AXP228电池管理,动态调频,更稳定可靠支持
充放电
电路与电量计(库仑计),拓展更多应用支持全网通4G模块、GPS模块、千兆以太网、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485
mucheni
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2020-08-08 18:39
实现电容触摸按键控制LED(基于STM32F103ZET6)
如图为内部结构图,我们是通过
充放电
时间(到达一个固定电压值)来判定是否有触摸电容按键,当开关打开时,电容CX为触摸按键的平面,里面包含一定量的散杂(本身存在)电容,这时,电容处于放电状态,当放电完毕,关闭开关
ElectronR
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2020-08-07 21:23
stm32之常用存储器随笔
易失性(掉电数据会丢失,读写速度较快)(RAM(SRAM,DRAM))非易失性(掉电数据不会丢失,读写速度较慢)(ROM·光盘·软盘·FLASH)DRAM的存储单元:以电容的电荷来表示电压,电容有
充放电
的特性
露@
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2020-08-07 14:37
随笔
电池知识新看法
昨天睡觉前想到如果按之前理解,笔记本电池(锂电池)寿命一般以
充放电
500-1000(有说300-500)次来计算,每次插入都算一次充电,这样电池寿命岂不是很短?
weixin_34018202
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2020-08-06 13:15
android 电池(二):android关机充电流程、充电画面显示
android4.0平台:S5PV310(samsungexynos4210)电池的基本原理;android关机充电流程、充电画面显示;Android开机充电流程,电池电量、低电信息是怎么处理的;上一篇我们讲了锂电池的
充放电
的流
iteye_18480
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2020-08-05 13:29
ups正确
充放电
1、假如被过量充电的话,UPS电源内部简略发生过错,导致其内部的作业电阻增大或许电池极板出现变形缺点,乃至会使电池的有用容量变小,然后下降了UPS电源的作业功用;电池假如被充电缺乏的话,电池的有用功用将得不到充分发挥,时刻一长电池的运用寿命将大大缩短。漏水机房监控为了对UPS电池进行正确充电,保证UPS电源健康运转,应该选用市电安稳的供电线路来为UPS电源充电,而且市电供电线路不能再为其他设备供电
weixin_34088598
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2020-08-05 04:28
放电测试拍档——无线监测模块(及使用操作教程)
福光电子长期专注于蓄电池的测试维护设备的研发与生产,针对蓄电池容量测试推出了包括IDCE系列蓄电池放电容量测试仪、FBO系列蓄电池整组在线
充放电
活化设备、FBI系列蓄电池
充放电
安全节能维护系统、FGCD
fuguangdianzi
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2020-08-05 04:29
案例分享
蓄电池
充放电
一体机(铅酸电池组和铁锂电池组)放电、充电、循环充电设备应用
FGCD系列
充放电
一体机是福光电子新研发的电池组智能型
充放电
一体机,采用先进的
充放电
技术,根据铅酸电池和铁锂电池的
充放电
特点,内置了多种的测试维护模式,适用于市面上各种铅酸电池组和铁锂电池组的放电、充电
fuguangdianzi
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2020-08-05 04:29
技术参数
12V-240V蓄电池放电容量测试仪(放电仪)功能介绍及技术参数
适用广:电压宽、电流大,覆盖电力系统大部分电池类型及电压段新技术:全新宽电压无干扰放电技术宽电压:电压宽、电流大,覆盖大部分电池类型及电压段智能化:测试全程自动记录、分析,无需人工干预
充放电
范围表:若需特殊电流电压可以定制
fuguangdianzi
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2020-08-05 04:29
技术参数
N沟道和P沟道MOS FET开关电路
如图1所示,使用了P沟道的内置二极管的电路,此处二极管的主要作用是续流作用,电路是Li电池
充放电
电路,当外部电源断开时采用Li电池进行内部供电,即+5V电源断开后Q1的G极为低电平,S极和D极导通,为系统供电
小坏坏_
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2020-08-04 22:34
模拟电路
电容两端电压不能突变
2)图文:电容的充电曲线用示波器演示电容的
充放电
过程的暂态特性。连接电路如附图19所示。把单刀双掷开关接至位置(1)时,电源向电容器充电,同时在示
wzk456
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2020-08-04 21:57
硬件设计
电容的
充放电
以及滤波平滑
设,V0为电容上的初始电压值;V1为电容最终可充到或放到的电压值;Vt为t时刻电容上的电压值。则,Vt=“V0”+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]或,t=RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:Vt=“E”*[1-exp(-t/RC)]再如,初始电压为E的电容C通过R放电V0=E,V1=
Martin-liu-graduate
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2020-08-04 21:06
模拟放大电路
分析功率型MOS管在锂电池保护电路中的详细应用
通常,由于磷酸铁锂电池的特性,在应用中需要对其
充放电
过程进行保护,以免过充过放或过热,以保证电池安全的工作。
weixin_43747182
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2020-08-04 21:18
2015电源题笔记(双向DCDC)
分析:电感和电容的值都很大,因此在
充放电
过程中,电感电流和电容电压变化缓慢充电过程中三极管导通,等效电路如下:此时输入电压流过电感,电感电流增加。二极
WillChan_
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2020-08-04 20:59
电容冲放电公式
电容
充放电
时间计算公式设,V0为电容上的初始电压值;V1为电容最终可充到或放到的电压值;Vt为t时刻电容上的电压值.则,Vt="V0"+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]或,t=RC*Ln[(
weixin_34106122
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2020-08-04 20:57
电容
充放电
波形
电容是一种以电场形式储存能量的无源器件。在有需要的时候,电容能够把储存的能量释出至电路。电容由两块导电的平行板构成,在板之间填充上绝缘物质或介电物质。图1和图2分别是电容的基本结构和符号。当电容连接到一电源是直流电(DC)的电路时,在特定的情况下,有两个过程会发生,分别是电容的“充电”和“放电”。若电容与直流电源相接,见图3,电路中有电流流通。两块板会分别获得数量相等的相反电荷,此时电容正在充电,
weixin_30781775
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2020-08-04 19:34
方波大电容
充放电
曲线
先计算一阶低通RC电路
充放电
过程的通式,然后带入orcad仿真校验结果。
weixin_30586085
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2020-08-04 19:33
电容电感
充放电
时间计算公式 记之备用
充放电
时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的
充放电
时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
weixin_30294295
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2020-08-04 19:41
MP1584电源IC和BUCK电路分析
通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,是电感和电容
充放电
,这里采用的二极管是肖特基二极管,其特点是快速恢复。相对于普通的二极管,普通的二极管会因为开关频率
Eliot_shao
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2020-08-04 18:21
风尖科技
硬件相关
电容
充放电
课堂笔记1
(一)充电1,先看这样的一个电路,当开关s合上的时候,电容的电压会是一个什么样的情况呢?我们先看看没合上之前,电容没有供电,两端没有电荷,自然也没有电压我们再想想合上以后过了很长很长时间之后,电容两端的电压会是多大?答案是100V(因为只有100v了,R上才会没有电流)2,在直流电路中,电容可以在稳态的时候看做断开这样我们对开关合上之前和开关合上很长时间以后的情况都很清楚,因为这些都是稳定的状态3
付朝鲜
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2020-08-04 17:19
电路分析
开关电源输出电压不稳该如何解决?
开关电源一般多用于小型的通信基站和没有人看守的机房,一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成,做为电源产品所以必须配备电池管理,
充放电
管理,电压保护等功能。
qq_42792530
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2020-08-04 17:10
#TP4056#--3.7V锂电池
充放电
电路(实践日志篇)
成就更好的自己本篇为小型电源的实践日志,内附各种充电应用电路,并开源TP4056应用电路AD的原理图和PCB;先放一点锂电池常识性的知识:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M.S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、
The Road of Engineer
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2020-08-04 16:20
电学
带MPPT的同步降压电路的设计-开题报告
然后太阳能量可能只经过该二极管,或许经过了锂电池
充放电
保护IC,即和锂电池连接。以功率转换的角度,这样的连接方式的效率是很低的。公司大概是以性价比的角度,觉得增加线路元器件,即增加线路板硬件成本、
qq_27158179
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2020-08-04 16:28
太阳能
电力电子
电感电容之开关电源的原理
开关电源中利用电容的
充放电
,实现降压。在这里如果一直使开关闭合会发现输出电压为6V,但是如果我们要使这种输出电压始终为5V,应该怎么做呢?
芯片电子之家
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2020-08-04 15:39
stm32电容触摸按键的实现
其原理如下:R:外接电容
充放电
电阻Cs:TPAD和PCB间的杂散电容Cx:手指按下时,手指和TPAD之间的电容开关:电容放电开关,由STM32IO口代替当手指没有触摸tpad时,电容为cs,充电时间Tcs
霍小七
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2020-08-04 15:50
STM32
RC
充放电
电路 电容电压不能突变
在Vin输入方波的瞬间,有低电平变为高电平,但是在输入端对立即为高电平吗?电容充电不是需要时间的吗?理解:1、电容充电需要时间。在输入电压突变的瞬间,由于电容两端的电压不能突变(Vc=0),(正电容不能突变,在输入电压突变的瞬间,电容两端的瞬间电压为“0”(Vc=0)),输出电压Vou则按计算式有:Vout=Vin-Vc=Vin输出电压不是电容上的电压,是输入电压减去电容上的电压。输出电压等于电阻
韩左左
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2020-08-04 13:39
模电小常识
华硕笔记本电池问题——使用华硕笔记本电池问题集锦
回答:因为电池的使用寿命和电池的
充放电
次数是成反比的,一般锂电池的
充放电
次数是满充满放300~500次,电池的使用时间逐渐下降是正常现象,这是由锂电池自身的特性所决定的,与产品
ajknd
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2020-08-04 13:04
降压式变换电路(Buck电路)详解
(2)电路工作频率很高,一个开关周期内电容
充放电
引起的纹波
秦皇岛老王
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2020-08-04 12:03
硬件设计
电容有哪些用途?常见的九大作用
用作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时
充放电
,并且
充放电
电流基本上不受限制,可以为某些设备提供大功率的瞬时脉冲电流。
恋风恋歌123
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2020-08-04 12:16
阻容
电容和电感
充放电
公式总结
都是大学电路教材上的基本物理公式,毕业久了都被老师回收差不多了,总结一下以备用时查询电容充电放电时间和充电电流计算公式设V0为电容上的初始电压值V1为电容最终可充到或放到的电压值Vt为t时刻电容上的电压值则Vt=V0+(V1-V0)*[1-exp(-t/RC)]例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为Vt="E"*[1-exp(-t/RC)]再
荷兰风车
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2020-08-04 11:38
硬件
如何理解电容的
充放电
过程?
A:对这个问题,也许公式和函数我们都记得的,但对它的具体过程可能会有理解不透。电容的充电放电过程我看最好用“充水”的模型来帮助理解。作为基本模型,我们假定有固定水压---对应衡定电压,固定流量---对应衡定电流的模型,如图。先看上边的衡压输入模型:假设有一个无限大的水库给一个水杯充水,那么,自从开始充水起,水位就会逐渐上升。从上升的速度看,是先快后慢,直至无穷小;从充水的流速看,是流量是先大后小,
skyyunmi
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2020-08-04 11:23
人生点滴----工作笔记
电感的
充放电
过程
看这个电路,当开关s闭合后,电感上电流会是什么样的变化呢?我们回忆下电感的电量关系,ul=Ldi/dt(说明电流变化会造成电感上产生自感电动势)那么,这个电路最终的电流应该是U/R,但是s刚闭合时候,电流从0开始变化,如果变化太快,电感会产生较大的电动势来阻碍这个变化,所以不可能一下子电流就达到U/R,所以,电流也是要经过一个过渡过程才行RL电路充电时,电感两端的电压按指数规律下降,而电感中电流和
付朝鲜
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2020-08-04 11:38
电路分析
电容
充放电
——PWM输出波形不是方波的解释
PWM输出波形不是方波的解释前些天用STM32单片机输出PWM,意外的发现了PWM输出之后不是那种正经的方波,而是一种稍微有些圆润的波形,但是结果还是可以用来驱动电机。这里是吐槽看到了方波出不来,第一反应是IO口坏掉了,因为STM32单片机只能输出3.3V和0V。于是尝试了无数个IO口来配置一个PWM。然后绝望到开始怀疑自己是不是不会配置PWM。最后决定心一横,直接接线吧!!(之前烧板子烧怕了,只
凡星ML
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2020-08-04 11:37
STM32
电容电感
充放电
时间计算
充放电
时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的
充放电
时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。
捡蘑菇的小竹篓
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2020-08-04 11:01
电子设计教程1:电容
充放电
指示电路
本节电路参考自面包板电子制作130例中,例1电容充电、放电显示器。借助此电路来展示电容最基本的功能:充电与放电。 电容是一种储存电能的元件。当电容的一个极板接电源正极,一个极板接电源负极,两个极板就带上了等量的异种电荷,两极板之间就有了电场。这一过程为电容的充电。充电之后的电容与电源断开,仍然是带电的。用一根导线将电容的两端接通,两极电荷中和,电容就不带电了,两板极之间不再有电场,这一过程为
geek_yatao
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2020-08-04 10:59
电子设计
动态电路电容电感
充放电
分析
7396c33da01614791711cc7931b765ce05087a86CSDN:https://download.csdn.net/download/xing414736597/12255003电荷泵
充放电
方案原理介绍如上图
扑火飞蛾
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2020-08-04 10:22
其他
充电站储能削峰填谷方案设计测算报告
从现有政策解读可知,虽然国家鼓励在用户侧建设分布式储能系统,但暂未出台针对用户侧电池储能的
充放电
标杆电价、容量补贴细则、
充放电
补贴细则、用户容量费抵扣细则等;配用电侧的电力现货市场和用户侧参与辅助服务市场等方面的市场机制尚未真正建立
santirenpc
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2020-08-01 00:31
IKBC DC-108改装锂电池
IKBCDC-108改装锂电池准备工作:确定降压、
充放电
方案一期工程小结二期工程总结很早以前就入手了这块键盘,一直用着,之前也想过要改装锂电池,只不过拖延症晚期了就一直放着没动,最近8节南孚电池又要用完了
SJTU_sun
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2020-07-31 14:48
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
据存能电气小编所知,锂离子电池的容量在300-500次
充放电
循环后会下降到80%~85%,想要恢复初始续航性能必须更换新电池。
Cune01
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2020-07-31 13:23
锂电池
太阳能充电控制器的8大功能特点介绍
它对蓄电池的
充放电
精准控制,确保蓄电池不被损坏,并控制蓄电池对负载输出电能,太阳能充电控制器是整个光伏发电系统中的核心部分之一。
太阳能控制器
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2020-07-30 20:18
低功耗设计
CMOS的动态功耗:是信号在0和1变化之间,电容
充放电
所消耗的功耗。我们知道,不仅仅CMOS器件有寄生电容,导线间也有电容。将电容C充电到电压Vdd所需要的能量CVdd^2。
artest1995
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2020-07-30 11:54
怎么降低集成电路的功耗
功耗一般分为两种,来自开关的动态功耗(电容
充放电
),和来自漏电的静态功耗。1、使用MOS管门电路,尽量少使用TTL门电路。2、给电路设置休眠,待机状态,能够进入省电模式。3、将电路设计最简化。
weixin_34384681
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2020-07-30 10:25
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