一般来说,1V的电压实在很低了,即使是干电池的话,再1V时,也是基本属于没电状态了.还有一种是干电池输出电流大时,也会把干电池的电压从1.5V拉低到1V左右. 更多的是客户对于1V时要能升到3V或者3.3V给如MCU供电,模块供电等,起到最大化能量利用和时长的效果. PW5100 通过三个外围元件,就可将低输入电压0.7V-3.3V升压到所需的工作电压输出稳压3V或者3.3V.系统的工作频率高达 1.2MHz.,可以搭配小贴片电感器1uH-4.7uH.电路更简洁,更小. 输入电压0.7V-3.3…
1.5V升3V的升压芯片,3V给LED供电,或者单片机模块供电等. PW5200A工作频率为1.4MHZ.轻载时自动PWM/PFM模式切换,提高效率. PW5200A能够提供2.5V和5V之间的可调输出电压,内部同步整流开关,节省了肖特基的情况下提高了效率.PW5200A的输入电压是1V-4.4V之间,适合1-2节干电池或者锂电池输入. PW5100是同步升压芯片,输入电压范围0.7V-5.5V,输出电压固定3.3V,3V,5V等.超低功耗升压芯片…
1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适? 干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压到5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好的低压输入范围的升压芯片. PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压.适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统. 特点 效率可达: 95% 高工作频率: 1.2MHz 超低启动电压: 0.7V@Io=1mA 输出电流可达: 600MA 输入电压范围: 0.7V- 5.0V 输…
Spring2.x升4.x Hibernate3.x升5.0 jdbcOperations.queryForInt 替换为 queryForObject(sql, parameters, Integer.class),其他数据类型类似. hibernateTemplate.find() 返回值必须强制类型转换,如:(List<User>)hibernateTemplate.find(hql, params); AnnotationTransactionAttributeSource is on…
2V的输入电压,是可以用来做5V输出的升压电路,但是2V的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V电压的,还需要升压到5V的电路系统. 两款2V升5V的芯片电路图: 第1, PW5100升压芯片,输出电流可达500MA.高效率,低功耗10uA的.PW5100外围简洁,仅需要2个贴片电容,一个贴片电感(1uh-4.7uh)即可 第2,PW5328B升压芯片,输出电流可达1A,异步升压,带肖特基二极管,输入电压范围很宽2V-24V之间.…
如果需要1V输入的话,可以看到PW5100的最低低压输入0.7V,就可以达到要求了. 同时PW5100也具有较大的输入开关电流1.5A,可以满足输出的要求和功能. 对于1V的供电来说,由于电压太低,我们对于芯片自身的功耗也有了要求,PW5100也是具有较低的静态功耗. 1V升压5V的电路图,一个10uF的贴片电容,一个3.3UH的贴片电感,一个22uF的贴片电容再加PW5100即可组成一个完整的1V升5V的电路系统. PW5100 是一款高效率.低功耗.低纹波.高工作频率的 PFM 同步升压 D…
常用的 5号,7号等 1.5V 干电池满电电压在 1.6V 左右,干电池输出耗电电压在 1V.适用PW5100,在 0.9V 时还能输出,彻底榨干干电池的电量. 1.5V 升5V 的芯片:PW5100是一款高效率.10uA低功耗.同步升压IC, PW5100输入电压:0.7V-5V PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值. PW5100 是一款低静态电流.高效率. PFM 模式控制的同步升压变换器. PW5100 所需的外部元件非常少,只需要一个电感和输入.输出电容就可以提供 3.0V…
USB限流芯片,5V输入,输出5V电压,限流值可以通过外围电阻进行调节,PWCHIP产品中可在限流范围0.4A-4.8A,并具有过压关闭保护功能. 过压关闭保护: 如芯片:PW1555,USB我们一半插口是5V的,但是有些玩具的产品,小孩或者大人不注意,就把原先玩具的充电器是9V或者12V的接上去时和目前快充市场的品质差的9V,12V,20V快充充电器插上供电异常时,满足了芯片过压保护阈值6V以上,隔断输入和输出,保护后面的电路系统,当重新接上5V正常电源,就能恢复正常输出5V和限流功能.同时在…
1.8V是一个比较低的电压,在电压供电电压中,1.8V电压的过于小了,在一些电子模块或者MCU中,无法达到供电电压,和稳压作用,PW5100就是可以在1.8V转5V的电平转换电路和芯片,最大可提供500MA的输出电流. 1.8V是两节干电池放电的最低电压,供电电压是1.8V-3V左右. PW5100仅需要3个外围元件,低静态功耗10uA,输出电流最大500MA,输出纹波小. 还可以选择输出电压版本:3V,3.3V等.…
三串锂电池的充电电压是三串锂电池的最高电压值,就是12.6V了.5V充12.6V是5V给三串锂电池充电.如笔记本的USB口5V给三串锂电池充电,如5V的适配器或者手机充电器插上数据线给三串锂电池充电电路充电. 5V升压12.6V三串锂电池充电IC电路. 5V输入,充12.6V输出.最大充电电流1A.主要是电路设计简单,容易上手. 5V升压12.6V电路图的物料BOM: 电感器:最低要CD45-4.7UH的.更大体积的电感和更好饱和电流的电感可以提高电路的效率和降低工作温度二极管:肖特基二极管,S…
两节干电池由于耗电量电压会降低,无法长期稳定的输出3V或者3.3V供电,直接两节干电池会供电电压不稳,影响后面电路稳定.两节干电池的供电电压在1.8V-3.2V左右 1.8V升3V升压芯片方案, 如PW5200A,可调输出电压版本,2.5V-5V之间输出电压,输入电压是在1V-4.4V的范围.输出电流最大500MA. 1.8V升3.3V升压芯片方案, 如PW5100,固定输出3V,3.3V,输入电压范围0.7V-5V,输出电流最大是500MA,输入静态功耗是10uA…
PW5328B是一个恒定频率, 6引脚 SOT23电流模式升压转换器,用于小型低功耗应用. PW5328B的开关频率为 1.2MHz,允许使用微小的.低成本的电容器和电感器.内部软启动导致小涌流和延长电池寿命. PW5328B输入电压2V-24V,可以满足2V升3V输出1A的设计要求. PW5100是输入电压0.7V-5V,可以满足2V升3V输出0.5A的设计要求.外围最少,功耗最低10uA PW5200A是输入电压1V-4.4V,可以满足2V升3V输出0.5A的设计要求.…
镍氢电池就是典型的1.2V供电电源了,但是1.2V电压太低,需要电源芯片来1.2V升5V输出,或1.2V升3V输出稳压,1.2V单独难给其他芯片或者模块供电,即使串联1.2V*2=2.4V,也是因为电池能量降低而无法稳定稳压供电,而造成整个电路板的工作不稳定. PW5100 是一款高效率.低功耗.低纹波.高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器.输出电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作…
PW5100满足1.5V转5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V转5V的升压转换器系统. PW5100在1.5V转5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA.可以适用于干电池升压5V的同时,要求功耗低,可以使产品的待机时间长的特点. PW5100支持输入电压范围0.7V-5V之间,输入电压范围宽.同时低压升降压芯片可以看PW5410B和PW2224,如2.5V-4.2V,升降压输出3.3V等. PW5100 是一款低静态电流.高效率. PFM 模式控制的…
1V低电压要转成5V的电压,需要1V转5V的芯片,由于1V输入,所以不需要指望能输出多大的电流,压差和1V的供电电压意味着供电电流也是无法做大的了.一般1V转5V的输出电流在0MA-100mA,一般60MA应用多. 1V转5V电路的BOM物料准备: 1,一个PW5100升压IC 2,一个10uF的贴片陶瓷电容 :输入电容CIN 3,一个22uF的贴片陶瓷电容:输出电容COUT 4,一个3.3UH的贴片电感.电感大小可根据输出电流来决定, PW5100 是一款高效率.10uA低功耗.低纹波.高工作…
1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感.即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压. 1.5V转3.3V的电源芯片 1.5V转3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片. PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压.系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的 产品特点 最大效率可达: 95% 超低启动电压: 0.7V 宽输入电压…
1.5V干电池的供电电压一般是0.9V-1.6V左右,因为供电电压不稳,所以需要1.5V转3V的稳压电源芯片,当0.9V-1.6V输入电压时,输出电压能稳定3V输出,给模块供电,MCU供电,LED灯供电等等. 1.5V转3V芯片: 最简单的低压升压芯片:PW5100 适用于:要求低功耗,外围简单,效率高 PW5100 是一款高效率.低功耗.低纹波.高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器.PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压.系统的工作频率高达 1.2…
分简单,仅由3个电阻加一个MOS管构成,电路图如下: 此电路来自于飞利浦的一篇设计指导文档,是I2C总线官方推荐使用的电平转换电路.在实际使用过程中,需要尤其注意NMOS管的选型以及上拉电阻阻值的选取.由于该电路基于上拉电阻,NMOS管的电容特性可能会导致波形劣化.为了保证输出的上升速度,使得输出波形维持较好的形状以保证数据正确,通常选择Qg较小的NMOS管. 上图中,SDA1/SCL1,SDA2/SCL2为I2C的两个信号端,VDD1和VDD2为这两个信号的高电平电压.电路应用限制条件为: 1…
很多朋友反馈在使用电脑的时候,突然弹出一个微软Windows10易升的界面,那么Win10易升是什么,怎么样才可以彻底关闭Win10易升呢? win10易升是什么 1.易升是微软官方发布的升级助理或者叫升级助手(官方下载),帮助你升级到win10最新版本,同时也帮助Win7 Win8.1用户升级到Windows10系统. 2.微软官网下载易升,安装完毕之后会提示你更新到Windows 10最新版本,点击“立刻更新”即可,升级之后电脑上所有文件都会在原来的位置,不做更改. 如何彻底关闭Win10易…
一.AD7890 1.特性参数 (1)高速12位DA,转换速度5.9us (2)具有8个通道. (3)串行通信 2.芯片管脚图 3.管脚功能 管脚名称 功能 AGND 模拟地 SMODE 控制端,"0"使用自己的时钟,"1"使用外部时钟 DGND 数字地 CEXT 外部电容器.一个外部电容连接到这个引脚,以确定内部脉冲的长度(见控制寄存器组).较大的电容对该引脚扩展脉冲允许通过外部抗混叠滤波器或信号调理电路的时间延迟. CONVST' 转换启动信号.边沿逻辑触发,从…
2.4V升5V,可用于USB拔插充电,也可以用于把两节镍氢电池2.4V升压到5V,的固定输出稳压电压值,同时输出电流可达1A,0.5A等 首先是先说下0.5A的这款的话,是比较低功耗的,8uA左右的输入功耗,可以保护长时间的芯片的工作电路. 干电池升压芯片,干电池升压IC: PW5100是一款高效率.10uA低功耗.同步升压IC, PW5100输入电压:0.7V-5V PW5100输出电压:3V,3.3V,5V固定值. 如果要1A输出电流的话,可以选择PW5328B,PW5100是低功耗的,高效…
干电池1.5V可以升到3.3V,通过PW5100干电池升压IC,于外围3个元件:2个电容和一个电感即可组成1.5V升3.3V的电路系统. 干电池属于低能量的电池产品,不过一般使用到干电池的产品也是输出电流不会很高,但是要求是待机久把,PW5100升压3.3V芯片就具有低静态功耗,待机功耗低10uA左右. PW5100 是一款高效率.10uA低功耗.低纹波.高工作频率1.2MHZ的 同步升压 DC/DC 变换器.输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大输入开关电流1…
第30章     ADC—电压采集 全套200集视频教程和1000页PDF教程请到秉火论坛下载:www.firebbs.cn 野火视频教程优酷观看网址:http://i.youku.com/firege 本章参考资料:<STM32F4xx中文参考手册>ADC章节. 学习本章时,配合<STM32F4xx中文参考手册>ADC章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分. 30.1 ADC简介 STM32F429IGT6有3个ADC,每个ADC有12位.10位.8位和6位可选,…
因为需要一些做一些自动编译的工作,所以打算淘换一台多核的主机.淘宝找一圈,感觉换下来的dell R410 ~ R710 都可以. 综合对比了一下感觉最低配的R410就能满足要求,最后选择了:X5675*2个12核心24线程.DDR3 24GB内存.总共花了¥1700不到.没有要硬盘,自带的SAS6IR的阵列卡.但买了4个硬盘托架,打算用手上闲置的旧硬盘,因为主要目的不是为了备份资料用的. 收到后给插上SSD装ESXI 5.5基本使用没问题.然后打算加硬盘,手上硬盘都是SATA的,插上倒是都识别到…
1, 干电池升压IC                         升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调   2, 单节锂电池升压IC                     升压输出4.2V-15V可调 3, 单节锂电池充电IC                     输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA 4, 单节锂电池保护IC                     保护板   5, 双节锂电池升压IC                     升压输出6V-20V…
reprint from:http://blog.csdn.net/hemeinvyiqiluoben/article/details/9253249 TTL和COMS电平匹配以及电平转换的方法 一.TTL TTL集成电路的主要型式为晶体管-晶体管逻辑门(transistor-transistor logic gate),TTL大部分都采用5V电源. 1.输出高电平Uoh和输出低电平Uol Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V 2.输入高电平和输入低电平 Uih≥2.0V,Uil≤0.8V 二.C…
时间:20160912 一.电源时序排查 1.保证正确的上电时序,一般都会在CPU数据手册中提到.通常不会规定具体的上电先后时间的要求,多数情况下会要求前一个电平上升到90%满幅度之后才可以有下一个电平的开始上升.对于使用TPS65910作为电源管理单元的时候,上电时序会自动完成控制,只要正确的配置PMU的BOOT模式,具体配置要求为:BOOT1=1,BOOT0=0;  所以排查时序,你需要做的事情就是检查CPU与PMU之间的连接是否正确. 2.确保来自PMIC的所有电源轨的电平值都是正确的.检…
TTL电平和CMOS电平总结 1,TTL电平:          输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V.在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V.最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是0.4V. 2,CMOS电平: 1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V.而且具有很宽的噪声容限. 3,电平转换电路:          因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.…
原因 网络上有不少怎么让Arduino的5V电平转换成3.3V电平,从而和工作在3.3V下的芯片相互沟通的教程.但是如果想驱动高于5V电压的芯片,就找不到教程了.因此今天我来介绍一种方式,能让Arduino的OUTPUT口和需要5-12V的电子元件进行通信.下文以12V为例. 效果 能够达到单向(从Arduino到12V芯片)通信的目的 Arduino引脚输出的电平会被取反,即Arduino输出HIGH,芯片却收到LOW,反之亦然. 硬件准备 Arduino一个 开关型NPN三极管(8050即可…
Arduino UNO是Arduino USB接口系列的最新版本,作为Arduino平台的参考标准模板.UNO的处理器核心是ATmega328,同时具有14路数字输入/输出口(其中6路可作为PWM输出),6路模拟输入,一个16MHz晶体振荡器,一个USB口,一个电源插座,一个ICSP header和一个复位按钮.UNO已经发布到第三版,与前两版相比有以下新的特点: 在AREF处增加了两个管脚SDA和SCL,支持I2C接口:增加IOREF和一个预留管脚,将来扩展板将能兼容5V和3.3V核心板. 改…