本文介紹一種太陽能手機(jī)充電器 電路工作原理簡(jiǎn)述如下:三極管VT1為開關(guān)電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振蕩電路。加上輸入電源后,電流經(jīng)啟動(dòng)電阻R1流向VT1的基極,使VT1導(dǎo)通。VT1導(dǎo)通后,變壓器初級(jí)線圈Np
工作原理如下:三極管VT1為開關(guān)電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振蕩電路。加上輸入電源后,電流經(jīng)啟動(dòng)電阻R1流向VT1的基極,使VT1導(dǎo)通。VT1導(dǎo)通后,變壓器初級(jí)線圈Np就加上輸入直流電壓,其集電極電流Ic在Np
工作原理如下:三極管VT1為開關(guān)電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振蕩電路。加上輸入電源后,電流經(jīng)啟動(dòng)電阻R1流向VT1的基極,使VT1導(dǎo)通。VT1導(dǎo)通后,變壓器初級(jí)線圈Np就加上輸入直流電壓,其集電極電流Ic在Np
治安狀況的良好與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展、百姓的民生有著莫大的關(guān)系,現(xiàn)代市民需要的治安服務(wù)也已經(jīng)發(fā)生變化。傳統(tǒng)的治安崗?fù)?,已?jīng)很難滿足現(xiàn)代城市的治安需求和市民的服務(wù)需求。近日,西寧市城東區(qū)的“流動(dòng)警務(wù)室”正是啟
即使是一點(diǎn)小小的創(chuàng)意,也會(huì)給我們的生活帶來意想不到的便捷。誰說小發(fā)明不能帶來大改變呢?看看設(shè)計(jì)師Yong Jae Park是如何用自己的小創(chuàng)意為大家解決手機(jī)充電難題吧。手機(jī)充電看似簡(jiǎn)單,但實(shí)際上也會(huì)存在讓人郁悶的時(shí)
本文介紹一種太陽能手機(jī)充電器 電路工作原理簡(jiǎn)述如下: 三極管VT1為開關(guān)電源管,它和T1、R1、R3、C2等組成自激式振蕩電路。加上輸入電源后,電流經(jīng)啟動(dòng)電阻R1流向VT1的基極,使VT1導(dǎo)通。 VT1導(dǎo)通后,變壓
政策“松綁”后仍遭遇諸多難題工信部出臺(tái)新規(guī),從2011年12月起,新送檢的手機(jī)不再需要同時(shí)檢測(cè)充電器。這意味著今后手機(jī)廠家不再需要把手機(jī)與充電器捆綁銷售。但記者日前走訪時(shí)卻發(fā)現(xiàn),由于用戶習(xí)慣等諸多
1 引言 最近,人們正考慮把太陽能用于包括移動(dòng)電話充電器這樣的范圍更寬廣的消費(fèi)電子應(yīng)用。太陽能電池板所提供的功率高度依賴于工作環(huán)境。這包括諸如光密度、時(shí)間和位置之類的因素。因此,電池通常被用作能量存儲(chǔ)
1 引言 太陽能是為便攜式設(shè)備供電的有吸引力的能源。一段時(shí)間以來,它一直被廣泛地用于諸如計(jì)算器和航天飛機(jī)這樣的應(yīng)用。最近,人們正考慮把太陽能用于包括移動(dòng)電話充電器這樣的范圍更寬廣的消費(fèi)電子應(yīng)用。太陽能
因接獲來自中國(guó)大陸廠商的大單,故日本綜合性電機(jī)產(chǎn)品大廠富士電機(jī)(FujiElectric)計(jì)劃藉由提高旗下熊本工廠產(chǎn)能利用率將薄膜型太陽能電池產(chǎn)能擴(kuò)增至現(xiàn)行的10倍。據(jù)報(bào)導(dǎo),富士電機(jī)的薄膜型太陽能電池以樹脂薄膜作為基
1 引言 最近,人們正考慮把太陽能用于包括移動(dòng)電話充電器這樣的范圍更寬廣的消費(fèi)電子應(yīng)用。太陽能電池板所提供的功率高度依賴于工作環(huán)境。這包括諸如光密度、時(shí)間和位置之類的因素。因此,電池通常被用作能量存儲(chǔ)
1 引言 太陽能是為便攜式設(shè)備供電的有吸引力的能源。一段時(shí)間以來,它一直被廣泛地用于諸如計(jì)算器和航天飛機(jī)這樣的應(yīng)用。最近,人們正考慮把太陽能用于包括移動(dòng)電話充電器這樣的范圍更寬廣的消費(fèi)電子應(yīng)用。太陽能
手機(jī)已經(jīng)成為人們生活或不可缺的一部分,但小小的充電器,可是真讓人頭痛。近日,廣東省工商局對(duì)廣東市場(chǎng)上流通的手機(jī)充電器進(jìn)行抽查。但抽查的結(jié)果讓人大跌眼鏡,60款手機(jī)充電器只有3款合格,合格率不到1成。此外,
飛兆半導(dǎo)體的IC產(chǎn)品擁有節(jié)能性能的關(guān)鍵原因在于它采用了高壓(HV)啟動(dòng)電路、專有綠色控制模式,以及專門開發(fā)的TRUECURRENT技術(shù),后者利用PSR控制反激式轉(zhuǎn)換器來調(diào)節(jié)輸出電流,無須次級(jí)反饋電路。該控制器使用模擬信號(hào)處理和采樣技術(shù),通過變壓器的初級(jí)端輔助繞組來調(diào)節(jié)輸出電壓/電流。利用這種方案,充電器能夠獲得比傳統(tǒng)電路設(shè)計(jì)更小的外形尺寸、更低的待機(jī)功耗和更高的效率。