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USB-C将使用电源传递规范,第一个连接在5V时完成,然后“协商”它是否可以使用更高的配置文件来充电。有5个概要文件:简介1:5V @ 2a个人资料2:5V @ 2a或12v@1.5a档案3:5v @ 2a或12v @ 3a档案4:5v @ 2a或12v @ 3a或20v @ 3a档案5:5V @ 2A或12V @ 5A或20V @ 5A有4个连接......


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手机充电器确实通常是5 V调节电源。这是一个常用的简单电路的示例:源。这是一个反激式转换器电路。即使它没有立即明显的方式,输出电压也是如此。但请注意左侧的绕组“na”,它是变压器的绕组之一。这 ...


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首先确保一切都按预期工作。将太阳能电池板点为全阳,看看您可以获得什么样的电流5 V.尝试一个5Ω电源电阻。这应该绘制1A,在5 V中需要5个电源。您应该能够根据您的规格获得。如果这是作品,可能是手机期待“智能”......


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这些理论示例的问题在于,该事实是当前所假设的无限0秒。粗鲁地代替保守法:$$ \ frac {\ partial \ rho} {\ partial t} + \ nabla \ cdot \ mathbf {j} = 0 $$ $$ \ frac {\ rho} {0} +Infty \ neq 0 $$自收费保守,零时间的无限电流的假设是错误的。......


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你接错了。仪表的大旋转开关有一个图例围绕在外面的指示范围。显然,量程标记和开关位置一样多。其中只有两个有“20A”图标,这表明您应该使用20A插座,而不是V/ma/ohm插座。你还没选好一个职位,但你…


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为了与原来的标准兼容,USB设备的功率不应该超过100mA(这对于逻辑接口来说足够了),直到他们与主机协商,确定它能提供什么。谈判成功后,他们可以画到500mA。这是为了保护一个4端口集线器的操作,应该把它插到一个PC与所有…


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电容器和(可充电)电池都可以用来储存和回收电能,并且都用于这一目的。但是它们存储电能(电荷)的方式是不同的,这就导致了不同的特性,从而产生了不同的用例。电容器直接在两个导体板上储存电荷。…


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历史上:真正的旧主板连接USB电源引脚到5V电源轨,没有保护电源通过按键被添加,这增加了一个跳线或BIOS设置,决定USB端口将从备用电源或常规的5V轨供电。由于ATX引入了备用电源,所以在AT主板上不存在备用电源。USB……


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AA电池与18650个细胞不同。18650指定标称电压的锂离子电池,每个锂离子电池3.6伏。这些类型由实际的锂离子电池和一些电路组成,如本图像所示:(来源:维基百科)初级(不可充电)AA细胞通常为约1.5伏,例如经典的锌 - 碳电池。..


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USB规范有两种添加,允许超过500mA的电流。USB电池充电规范1.1。允许最多1.3A。USB电池充电规范1.2(和此)。允许最多5A。摘要:USB 2.0 - BCS 1.1:1.3A电流,无数据传输。USB 2.0 - BCS 1.2:5A电流。USB 3.0 - BCS 1.2:5A ...


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有些人评论过LiIon电池,但是这个问题和答案是关于磷酸铁锂电池/ LiFePO4,我将在一些地方缩写为LFP4。这些都与lion和LiPo电池有关,但有很大的不同。值得注意的是,与lion和LiPo(化学性质相似)相比,LFP4有一个…


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您可以以较低的速度进行整个放电,但随后需要花费更多的时间。当以高速速度放电时,电压可能过早折叠,因此电池似乎在真正的是之前放电。通过组合两个放电速率,您可以在合理的时间内将电池放电,但确信它完全放电。领先-...


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实际上SLA电池有一个通风口...所以名称“密封”是一个错误的错误。VRLA(阀门调节的铅酸电池)实际上是同一科技的名称。实际上每次UPS(不间断电源)我都知道有一个[或更多] SLA [S]内部,因此适用于室内使用。以下是APC白皮书的代码段:...


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当质量以非弹性方式碰撞时,动量守恒,但能量会损失。这和双电容器悖论是一样的;电荷总是守恒的,但是能量在热和电磁波中损耗了。我们的简单电路的原理图模型不足以显示互连电阻等更微妙的机制。一个弹性……


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它是正确的。您通常会看到像这样的PMOS连接以充当反极性“二极管”。模拟该电路 - 使用电路创建的原理图,它具有比实际二极管的电压降低得多,并且当电压连接在电池端子之间的电压连接时,将保护电流流过错误的方式。......


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实际上,“智能”充电器使用一种叫做专用充电端口控制器(Dedicated Charge Port Controller)的特殊芯片。DCP控制器可以像不同的充电器一样工作,并选择似乎工作得最好的模式。这是因为普通(“哑”)壁式充电器使用USB的数据连接,以静态、模拟的方式发出它们所能做到的信号。“智能”充电器也能做到这一点……


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典型情况:它只是监控电源的电压。如果降幅过大(对于USB充电器来说,通常低于4.8 V),就会减少流入电池的电流。智能充电器可能会“扫描”“可容忍的”输入电压范围,并找到最有效的点,从电源中提取最多的电力,但实际上,电源的设计是低的……


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不,这是完全正常的。请参阅下面的NIMH的充电曲线。它是完全充电的1.45 V / Cell。只要电流保持足够低,Nimh就足够了超过过电压。这通常被称为缓慢充电,在完全充电时单元格保持热,直到您删除它们。培养基溶液是更高的充电电流和热切口。任何 ...


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互补的主要答案:重要的是要注意,试图通过简单地应用4.2 V(或需要任何最大电压)来对锂离子电池充电(或者无论是什么最大电压)是一个非常恶劣的想法,因为:一种正常充电方法是使用CCCV(恒流/恒压)充电,其中施加恒定电流,而VBAT在4.2V下方,则...


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Wouter的答案是非常好的。我会添加这个图表:能量密度是多少能量可以存储在给定的产品重量中。功率密度是您可以获得能量的速度。因此,您可以看到铝电解盖可以在图表上的任何电池技术以及电池中存储的能量提供更多的功率订单。


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模拟该电路 - 使用电路创建的原理图,电流由电阻器两端的电压确定,该电压为V1-Vc。随着电容器电荷,VC随着V1保持不变而增加,因此电流降低。电容器电荷与电流成比例的速率,因此它收费的速率降低了......


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这篇论文是关于在汽车充电时使用电动汽车电机绕组作为变压器或电感作为充电器的一部分,而不是使用单独的组件。这样做的一个常见问题是,电流通过电机绕组将导致它产生不必要的旋转或振动(扭矩),而汽车正在充电。研究……


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这类交流到直流变换器总是消耗少量的电源,以保持控制IC活跃。我不认为有办法绕过它,除非你的USB端口有某种机械开关,在连接设备时打开转换器。我建议你看看周围,因为我发现了这个墙壁插头(美国120V很不幸对你),只能打开…


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电源电压是什么并不重要,只要电容器不受比其额定电压更高的电压即可。例如,您可以使用与其串联的电阻从12 V源充电电容。这将以指数呈指数为12V的电容器充电。您必须监控电容电压和...


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电池内保护电路通常旨在充当粗大故障保护器,强烈建议它不依赖于充电控制的手段。作为总短路保护的手段,只要他们为Max Iout选择的值都是可接受的,它可能是合适的。用于充电,使用其中一个......


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这些电池确实有内置保护功能,但不是你在sparkfun电池上看到的那种。他们有热保护需要充电电池和有时低充电切断装置,以防止放电太多的电池。然而,没有过流保护,过电压和新手防滥用保护…你有……


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仅当充电器端识别“充电端口签名”时,设备(电话)仅在最佳(高)速率下充电。对于Type-A端口,有几种不同的端口签名,充电器端口可以提供:USB电池充电V1.2专用充电端口,其中D +和D-浮动但捆绑在一起;USB电池充电V1.2充电下游......


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不,这行不通。你不能简单地用菊花链式充电器来驱动它们,而是使用相同的5V电源。你的充电器需要能够定义出+和出轨(可能是,出-是直接连接到-,无论如何)。b+和b-也是一样。所以,这样做,你就把电池+短路到5V -。这是一种引火的方式。


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USB线D+和D-附有电阻编码适配器的标称电流- 500mA, 1.5A, ....这是由充电IC检测到的,它将下沉只是名义电流的适配器。


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...使用LC网络存储少量电能(500 MWHR或更少),您可能认为0.5 WHR为“小”但对于LC罐,它是巨大的。那么什么是0.5 WHR?0.5瓦特= 0.5焦耳/秒1小时为3600秒,使总能量为0.5 j / s * 3600 s = 1800焦耳,您想要使用LC谐振器。在LC谐振器中的能量......


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