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LTC电源管理

发布时间: 2022-08-26 01:25:40

① 电源管理芯片63T41~45a糸列可否互换

电源管理芯片63T41~45a糸列可否互换?液晶电源管理芯片代换大全
VIP专享文档2015-06-075页
1200AP40 1200AP60、1203P60

200D6、203D6 DAP8A 可互代

203D6/1203P6 DAP8A

2S0680 2S0880

3S0680 3S0880

5S0765 DP104、DP704

8S0765C DP704加24V的稳压二极管

ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141

ACT4065 ZA3020/MP1580

ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430

ACT6311 LT1937

ACT6906 LTC3406/AT1366/MP2104

AMC2576 LM2576

AMC2596 LM2596

AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104

AMC34063A AMC34063

AMC7660 AJC1564

AP8012 VIPer12A

AP8022 VIPer22A

DAP02 可用SG5841 /SG6841代换

DAP02ALSZ SG6841

DAP02ALSZ SG6841

DAP7A、DP8A 203D6、1203P6

DH321、DL321 Q100、DM0265R

DM0465R DM/CM0565R

DM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚的稳压二极管)

DP104 5S0765

DP704 5S0765

DP706 5S0765

DP804 DP904

FAN7601 LAF0001

LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)

LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K

OB2268CP OB2269CP

OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为20-47K

OCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200

OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104

OCP2160 LTC3407

OCP2576 LM2576

OCP3601 MB3800

OCP5001 TL5001

OMC2596 LM2596/AP1501

PT1301 RJ9266

PT4101 AJC1648/MP3202

PT LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540

SG5841SZ SG6841DZ/SG6841D

SM9621 RJ9621/AJC1642

SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540

STR-G5643D STR-G5653D、STR-G8653D

TEA1507 TEA1533

TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入

THX202H TFC719

THX203H TFC718S

TOP246Y TOP247Y

VA7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610

VIPer12A VIPer22A

[audio01]

ICE2A165(1A/650V.31W);

ICE2A265(2A/650V.52W);

ICE2B0565(0.5A/650V.23W):

ICE2B165(1A/650V.31W);

ICE2B265(2A/650V.52W);

ICE2A180(1A/800V.29W);

ICE2A280(2A/800.50W).

KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, KA5M0365RN# u) t! u1 W1 B) R, P

KA5L0365RN, KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R

1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这是一类的,这些型号的引脚功能全都一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电压有不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ和FSCQ的供电为18V,因此,在KACQ和FSCQ的3脚对地接有一只18V的稳压管。在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积的即可。用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ的3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路的限流电阻(680Ω--1.2K)。这样不但节省了元件,而且还很耐用(个人感觉)

坂面精通家电维修中心

电话0598-*******

2、STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚的供电电压低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中,8656的功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。在这里我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同

,但 是,9656的工作电压是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。所以,当用9656代换8656时,过高的供电会使9656处于保护状态。相 反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。

3、STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性

F6654.F6656.F6454.F6456,F6658.F6626 中6654可代比它小的模块,CQ1265可代0765,0565等,

STR F 6656可以直接代换STR F6654

STR G5653直接用STR G8656代换 试验成功!

. FSCQ1565>1265>0765>0565

FS5Q1565>1265>0765>0565

5Q系列供电为20V,CQ系列供电为18V,5Q代换CQ系列时需拆除那个稳压二极管,短接10欧姆电阻!

STRG8656>8654>5653

STRX6756>W6756>W6754

STRX6856>W6856>W6854

KA5Q.STR-G.STR-W系列电源模块

STR-S6709可以直接代换STR-S6708,

STR-S6309可以直接代换STR-S6308.

STR-S6709可以直接代换STR-S6708,

STR-S6708也可以直接代换STR-S6709,资料上说STR-S6708功率小些,但是我在康佳P2982C上代换过<去年雷击高峰维修时缺配件>,现在照常使用!

1.KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、

KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这是一类的,这些型号的

引脚功能全不一样,只是输出功率不一样。另外,它们的工作电

压也不同,KA5Q1265的3脚需要20V以上的电压,才能正常工作,

一般为23V;而KACQ和FSCQ的供电为18V,因此,在KACQ和FSCQ的

3脚对地接有一只18V的稳压管。在检修这类电源时,通常只需备

用KA5Q1265大小两种体积的即可。用KA5Q1265代换CQ系列时,把

CQ的3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路的限流电阻(680Ω

--1.2K)。这样不但节省了元件,而且个人感觉还很耐用。

2.STR-G5663、8654、8656这类模块的工作电压为32V,当4脚

的供电低于10V或高于37.5V都会使电路处于保护状态,在这类中



坂面精通家电维修中心

电话0598-*******

8656的功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。在这里

我做一个补充,虽然9656的功率更大,引脚功能也相同,但是,

9656的工作电压是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护

状态。所以,当用9656代换8656时,过高的供电会使9656处于保

护状态。相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换

9656。

3.STR-W6756、6754、6757这类模块的工作电压为18V,但由于

这类模块的引脚数量不尽相同,所以,代换性不强。

电源模块CQ0565可用CQ1265代换

坂面精通家电维修中心

电话0598-*******

LCD电源芯片代换

TEA1532A EA1532A可以直接代换 EA1532C代

换EA1532A先看8脚是空脚的外加300伏(我亲自试过的)。

EA1532A代换EA1530A只要将ea1530a的第五脚接到ea1532a原来脚位的第六脚.第六脚接第七脚,第七脚接第五脚位置就OK!1.2.3.4.8脚一样.

CQ1265RT 3脚启动电压是18v 5Q1265RT 3脚需要23v电压

CQ0765RT 5Q0765RT CQ1465CQ可以直接代换

7552=SG6841

1200AP40与1200AP60 1203P60代换

SG5841与DAP02ALSZ可以用SG6841

FAN7601与LAF0001可以直接代换

EA1532A可以用DAP8A

OCP5001-TL5001直接代换

AMC3100-LTC3406/AT1366/直接代换

MP2104 OCP2150-LTC3406/直接代换

AT1366/MP2104 直接代换

ACT6906-LTC3406/AT1366/直接代换

MP2104 OCP2160-LTC3407直接代换

ACT4065-ZA3020/MP1580 直接代换

AMC2596-LM2596 OCP1451直接代换

TL1451/BA9741/SP9741/AP200直接代换

电源IC STR-G5643D G5653D G8653D 直接代换

203D6和DAP8A 直接代换

1200AP40和1200AP60直接代换

5S0765和DP104、DP704直接代换

DP804和DP904直接代换

2S0680和2S0880直接代换

BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP604 直接代换

TEA1507和TEA1533直接代换

三星的DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换

电源IC(ZSTR-G5643D G5653D G8653D 直接代换

203D6/1203P6和DAP8A 直接代换 DM0465R。DM0565R用cm0565r代换成功 (取掉4脚的稳压二极管)

LD7575PS 可用203D6代(没试过,只是1脚的对地电阻不同,改了就可了)

LD7552可用SG6841代(不过要改4脚电阻,)

DAP02可用SG5841 。SG6841代换: EA1530 EA1532

TOP246Y可用TOP247Y代

1200AP40和1200AP60直接换,我用1200AP40代过1203P605S0765和DP104、DP704、DP706直接代换

我用DP704代过8S0765C不过加了个24V的稳压二极管

DP804和DP904直接代换

2S0680和2S0880直接代换

TEA1507和TEA1533直接代换 2269和SG6841SZ引脚一样,但是4脚和5脚外接的振荡电阻不同

BENQ 71G+

1200AP40 直插

1200AP10 1200AP60AOC 712SI

EA1532A贴

三星型号忘记

DM0565R:

优派型号忘记

TOP245YN

LG型号忘记

FAN7601利浦170s6

dap02alsz 贴片

LG型号忘记

FAN7601

可以用LAF0001代飞利浦170s6

dap02alsz=sg6841UHP17驱动高压电源全一体

SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。联想后来出的像IBM的 17的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)三星型号忘记

DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的

三星型号忘记

DM0465R

飞利浦170c7

EA1532A贴片

200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用优派VA1703WB

ld7552bps 贴片其他我知道的常用型号有

SG6841DZ 贴片 很多机器上用到

SG5841SZ 贴片 用SG6841DZ可以代用,PDAP8A 与203D6可代用(我没试过)

还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用

液晶品牌与型号 电源管理芯片型号与封装 可代换型号

BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP604

AOC 712SI EA1

532A贴片,

三星型号忘记 DM0565R

优派型号忘记 TOP245YN

LG型号忘记 FAN7601

飞利浦170s6 dap02alsz 贴片

LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代

飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841

美格WB9D7575PS

清华同方 XP911WD7575PS4

联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6)

联想LXM-17CH:1203D6

方正17寸:1203D6与LD7575PS

方正19寸:LD7575PS

BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40

(南京同创):LAF001与STR W6252 。

LG 19寸:LAF001

联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6

PHILIPS 170S5FAN7601)

PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)

FLG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代

其他我知道的常用型号有

SG6841DZ 贴片 很多机器上用到

SG5841SZ 贴片 用SG6841DZ可以代用

DAP8A 与203D6可代用

还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用

E203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换

DAP02ALSZ与SG6841S可以互换

1200AP40和1200AP60直接代换

S0765和DP104、DP704直接代换

DP804和DP904直接代换

2S0680和2S0880直接代换

TEA1507和TEA1533直接代换

DAP8A,DAP7A,LD7575,203D6,203X6,200D6可以直接代换

203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,

OB2268,OB2269,DAP02,DAP02,SG5841,SG6841可以直接代换

1200AP40,1200AP60,1203P60,1203AP10可以直接代换

DM0465R,CM0565R,DM0565R可以直接代换

TOP246Y,TOP247Y可以直接代换

LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(2279)RS2051

LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042

CR6860兼容ACT30,

CR6853兼容OB2263,

CR6201兼容THX201,TFC718;

CR6202兼容THX202,TFC719;

CR6203兼容THX203,TFC718S。

CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.

CR6850兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.

CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552

用FSQ0765代用FSQ0465,需把IC⑤脚18K改为12K

FSCQ1265RF系列厚膜开关稳压电源电路

引脚功能及维修参数:

引脚序号 功能 直流电压(V) 对地电阻(KΩ) 备注

正常开机 待机 红笔接热地 黑笔接热地

1 漏极输出 265 295 >800 6.5 热地

2 接热地 0 0 0 0 热地

3 供电电压 25.5 11.5 600 5.6 热地

4 稳压控制/过流保护 1.0~1.2 0.2 >1000 8.6 热地

5 同步/自锁 5

.6~5.8 0.3 0.4 0.4 热地

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② 采样电阻的应用场合有哪些该怎么选型呢

采样电阻基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)采样电阻具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,因此主要在驱动技术和大电流领域被电子工程师们选用,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想。对于电流检测的原理,目前主要有两种的检测:基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法。 由于小体积的高精度低阻值采样电阻器的实用化,以及数据采集和处理器性能的大幅度提升,已经导致传统的基于分流器的电流检测方法的技术革新,并使新的应用成为可能。

然而,电路板上的取样端子和采样电阻组成了一个环状结构,为了避免其间因电流产生的磁场和外围磁场而形成的感应电压,需要特别强调要使取样的信号线形成的区域越小越好,最理想的是微带线设计。采样电阻又电流检测电阻,也有人翻译为电流传感电阻器,英语翻译为current sensing resistor,采样电阻阻值一般小于1欧姆,我见过的最小阻值是0.1毫欧,常用用的有0.025欧,0.028欧,0.05欧等。原理:将采样电阻串入电路中,根据欧姆定律,当被测电流流过电阻时,电阻两端的电压与电流成正比,转换为电压型号进行测量。

低电感:在当今的很多应用中需要测量和控制高频电流,分流器的寄生电感参数也得到了大幅改善。表面贴装电阻器的特殊的低电感平面设计和合金材料的抗磁特性,金属底板,以及四引线连接都有效降低了电阻器的寄生电感。
采样电阻
采样电阻热电动势,当温度轻微升高或者降低时,在不同材料的接触面上会产生热电势,这种效应对低阻值电阻的影响非常重要,尽管通常情况下热电势数值非常小,但微伏级的热电势能够严重地影响测量结果。长期稳定性:对于任何传感器来说,长期稳定性都非常重要。甚至在使用了一些年后,人们都希望还能维持早期的精度。这就意味着电阻材料在寿命周期内一定要抗腐蚀,并且合金成分不能改变。端子连接:在低阻值电阻中,端子的阻值和温度系数的影响往往是不能忽略的。在PCB layout也要注意采样电阻的走线不能太长,太细。我在使用linear LTC4100做充电管理时,版PCB由于忽略了这一点,走线有点长,导致充电电流无法达到我的设定值,后来查了很久才发现是这个问题。

采样电阻应用场合:电源管理(如电源监控)。开关电源SMPS(DC-DC, 充电管理,电源适配器)。如Linear的4100系列锂电池充电电路,采用采样电阻控制充电电流。

选型:常见生产厂家:Vishay, IRC,Ohmite, Bourns, 国产的主要有国巨等。PS:电子元件技术网的选型工具也比较好用。采样电阻都是精密电阻,精度都在1%以内,更好要求时采用0.05%,甚至0.01%,功率有0.25W,0.5W,1W等。 阻值:和普通电阻一样,标准阻值为非连续。表示方法:毫欧电阻可表示为: R001 = 0.001R。25毫欧电阻可表示为: R025 = 0.025R。100毫欧电阻可表示为: R100 = 0.1R。封装:常见的封装有1206/2010/2512。 温度系数:是锰镍铜合金电阻的典型温度特性曲线,温度系数TCR单位为ppm/K,在20或25℃ 时,TCR=[R(T)-R(T0)]/R(T0) ×(T-T0),对于温度系数的定义,制造商标明温度的上限是必要的,举例说明在+20 -+60℃的温度范围内,测量系统经常选用TCR为几百个ppm/K 的低阻值的厚膜电阻器,比如TCR 为200 ppm/K的电阻器的温度特性,即使在如此小的范围内,+50℃的温度变化就足以导致阻值变化超过1%。

③ 测试CPU主供电、核心电压、问题

主板维修一般不涉及cpu核心供电影响开机的情况也是不会测的。一般会先归结故障原因和类型来排查。cpu核心供电只是供电电路故障维修的一部分。一般检测需要上cpu假负载用万用表测量,如果几个监测点电压符合就说明cpu核心供电具备。另外电源管理芯片有很多型号,一般是在桥或电源附近长条型20脚左右的贴片芯片。

④ 如何为越来越小的助听器设计无线充电方案

助听器是由电感式无线功率传输(WPT)系统,由发送器电路、发送线圈、接收线圈和接收器电路组成。接收到的功率取决于许多因素:发送功率、发送(Tx)线圈和接收(Rx)线圈之间的耦合(距离、校准、实体特性与铁氧体等)、附近的无关金属物体以及元件容限等。在无线功率传输系统中,功率是采用交变磁场而发送的。在发送线圈中的交流(AC)电流产生一个磁场。当接收线圈被置于该磁场时,在接收线圈中将会感应一个AC电流。在接收线圈上感应的AC电流是在发送器上施加的AC电流以及发送线圈和接收线圈之间磁耦合的一个函数。采用谐振能够改善整个空气间隙的功率传输距离,其方式是连接谐振电容器与接收线圈,以产生一个调谐频率与发送线圈
AC 电流频率相同的 LC 谐振电路。构造长久以来,建立一个WPT充电系统需要复杂的解决方案:电池充电器、降压型开关稳压器和WPT电路。这种复杂的解决方案往往尺寸很大,也难以设计。新型无线电源接收器和电池充电器解决上述问题的无线电源接收器和充电器解决方案需要具备以下特点:无线充电:无需频繁更换电池,能够构成密封、防水和更坚固的助听器单片式解决方案:小型整合式接收器和WPT电路都在同一个IC中温度补偿充电:能够安全地为镍氢电池充电锌-空气电池检测:助听器可以用镍氢电池或锌-空气电池供电。可充电的镍氢电池在正常情况下使用,而在用户忘记为镍氢电池充电的紧急情况下,可以安全地插入不可充电的锌-空气电池,因而不至于造成损坏。极性反置检测:在电池方向插反时停止充电充电状态指示:用户可以知道何时该为电池充电充电安全计时器:为电池提供安全保护温度过高/过低检测:如果电池温度达到极端值,就暂停充电整体尺寸小巧的解决方案为了满足这些具体的需求,ADI推出了一款30mW的低功率无线充电器LTC4123。该元件具有为镍氢电池设计的恒定电流/恒定电压线性充电器,例如Varta的PowerOne
ACCU
Plus系列电池。通过外部LC谐振电路连接至该无线接收器,使其能够以无线方式从发送线圈产生的交变磁场接收功率。整合的电源管理电路将耦合的AC电流转换成为电池充电所需的直流(DC)电流。完全密封的产品也可以采用该元件进行无线充电,而且免除了不断地更换锌-空气主电池的必要。不过,针对需要灵活地以多种电池化学组成运作的产品而言,LTC4123的锌-空气电池检测功能可让相同的应用电路在可充电镍氢电池和锌-空气主电池之间互换运作。这两种类型的电池都可以直接为助听器ASIC供电,而无需额外的电压转换。相形之下,除了为ASIC供电的无线电池充电功能,3.7V锂离子电池还需要一个降压型稳压器。通过该无线充电器,能够为来自接收线圈的AC功率整流,还可以接受2.2V至5V输入,以便为全功能恒定电流/恒定电压电池充电器供电。充电器的功能包括高达25mA的可编程充电电流、具有±1%准确度的温度补偿1.5V单节电池充电电压、充电状态指示以及内建的安全充电终止计时器。温度补偿的充电电压保护镍氢电池,并防止过度充电。当电池插入时的极性反置时,还可防止该元件进行充电,如果温度过高或过低,就会暂停充电。低功率无线充电器实现无线功率传输电感性无线功率传输系统由发送器电路、发送线圈、接收器电路和接收线圈组成。在这一类系统中,低功率无线充电器LTC4123构成了接收器电路的基础;接收线圈可被整合至接收器电路的印刷电路板(PCB)中。连接至ACIN接脚的外部LC谐振电路让该元件可从发送线圈产生的交变磁场无线接收功率,并可搭配如LTC6990
TimerBlox压控晶体振荡器作为发送器

⑤ 充电电路原理图解释

上图为充电器原理图,下面介绍工作原理。

1.恒流、限压、充电电路。该部分由02、R6、R8、ZD2、R9、R10和R13等元件组成。当接通市电叫,开关变压器T1次级感应出交流电压。经D4、C4整流滤波后提供约12.5V直流电压。一路通过R6、R1l、R14、LED3(FuL饱和指示灯)和R15形成回路,LED3点亮,表示待充状态:另一路电压通过R8限流,ZD2(5V1)稳压,再由并联的R9、R10和R13分压为Q2b极提供偏置,使Q2处于导通预充状态。恒流源机构由Q2与其基极分压电阻和ZD2等元件组成。当装入被充电池时12.5V电压即通过R6限流,经Q2的c—e极对电池恒流充电。这时由于Ul(Ul为软封装IC型号不详)与R6并联。R6两端的电压降使其①脚电位高于③脚,②脚就输出每秒约两个负脉冲。

使LED2(CH充电指示灯)频频闪烁点亮,表示正在正常充电。随着被充电池端电压的逐渐升高,即Q2 e极电位升高,升至设定的限压值(4.25V)时,由于Q2的b极电位不变,使Q2转入截止,充电结束。这时Q2c极悬空,Ul的③脚呈高电位,U1的②脚输出高电平,LED2熄灭。这时电流就通过R6、R11、R14限流对电池涓流充电,并点亮LED3。LED3作待充、饱和、涓流充电三重指示。

2.极性识别电路。此部分由R12和LEDl(TEST红色极性指示灯)构成。保护电路由Q3和R7等元件构成。假设被充电池极性接反了。

LED1就正偏点亮,警告应切换开关K,才能正常充电。如果电池一旦接反,Q3的I)极经R7获得正偏置,Q3导通,Q2的b极电位被下拉短路而截止,阻断了电流输出(否则电池就会被反充而报废),从而保护了电池和充电器两者的安全。

⑥ 【拍明芯城】电源管理> 稳流/电流管理有哪些型号

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLT8316EFE#PBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC3309AIV#TRMPBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC3309AEV#TRMPBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC7852EUFD-1#PBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC7852IUFD-1#PBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC7852ERHE#PBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC7852IRHE#PBF

ANALOGDEVICES/LINEARTECHNOLOGYLTC3309AHV#TRMPBF

TEXAS INSTRUMENTSUC3823N0

⑦ 14脚电源管理芯片型号

14脚电源管理芯片型号有PF7001S PF7001 SOP、UC3843D UC3843AD SOP14、LTC4263IS#PBF Linear Technology 。

电源管理芯片(),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短距波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。

⑧ MEIZU M6 SL 从个方面来评 怎么样

你看以下这个就知道好不好了 ~~~~~~~~~
(里面有详细解释,有图片 的~~~)

原创]探究超薄的秘密 魅族M6 SL拆机评测探究超薄的秘密 魅族M6 SL拆机评测

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本文已授权itime随身数码网及meizu.com,请勿随意转载。

一年前的5月25日,魅族发布了功能外观界面都具备一流水平的MiniPlayer (M6)。这部经典机型上市已经一年有余。

2007年9月25日,魅族发布了M6的升级版——Miniplayer SL(slim)。M6SL保留了M6经典的外观设计元素。更将厚度压缩至超薄的7.3mm。在如此超薄的机身下仍然提供了长达26小时的音乐播放时间。同时又更修改了音频处理芯片的设计,提供更完美的音质表现。M6 SL是现今唯一通吃现有的3大无损音频压缩格式FLAC,WMA Lossless,APE的随身听产品,无损压缩相对于一般音频格式提供了更多细节表现,带给消费者更好的听觉感受。

M6的很多设计元素,如外壳的双色注塑工艺,无螺丝底壳设计,触摸条,功能键设计等,都为很多国内品牌所关注与仿效。可以说M6的出现代表了当时国产随身数码播放器的最高工艺水平,代表了当时国产随身听产品最高设计水准,代表了M6发布后相当长一段时间的国内市场关注热点和市场走向。

M6 SL版的发布,又一次占据了国产数码随身听类产品制造工艺的制高点。精湛细致的外壳制造精度和超薄的机身,在视觉上就造成了一种冲击感。M6SL的三围为长78mm 宽46.5mm 厚7.3mm。重量约为48克。可知平均密度约为1.8g/C㎡。较高的装配密度不仅缩小了体积,也使得拿在手里更具实感。

M6SL的前壳采用了同M6M3一样的双色注塑工艺,外表面透明,内衬白色塑料材质。这使得不仅能够表现纯白色如凝脂般的晶亮色彩,更能抵御一般的磨损刮擦和氧化,不易变色。M6SL的后盖采用了和M3相近的不锈钢外壳,相对于M6采用的铝合金镀铬方案,钢制外壳增加了强度,减小了厚度,同时均质的质地更具耐候性。笔者手头这这台M6SL背面为磨砂工艺,相比于磨砂背板的M3,这次M6SL磨砂版的纹理稍粗,不易留下指纹,相比于镜面增加了耐磨性,同时也更具金属的质感与光泽。

M6SL版精简掉了M6上面的开关键,这个按钮被整合进触摸键的下方按键。外观更平滑整齐,同时液净化了操作,降低了故障率,可谓一举数得。

M6SL版最大的看点就是更换了这款2.41英寸广视角的QVGA显示屏(相比于原M6略增大了一点点,并且边框变窄,更显得美观大方)。普通的LCD显示屏在稍有角度的时候就会发生变色,变暗等失真现象。随身观看的时候因为距离较近,左右眼的角度也存在差异,普通显示LCD容易发生左右眼观看色彩亮度的不一致,这大大加剧了视觉疲劳,使得随身视频产品的意义大减。M6SL针对这一现象更换了具有全向160°可视范围指标的QVGA显示屏,大大提高了欣赏视频,图片,电子书阅读等应用下的视觉舒适程度。这宽显示屏的色彩倾向偏向冷色调,gamma值较高,亮度相比SP版的M6也有些微提高。

除开这些外部能一望即知的改变,M6SL的内部又经历了怎样的进化呢?笔者就为大家一拆为快。

M6SL版的背壳工艺非常精致紧密,完全没有任何松动和缝隙,拆开过程着实费了一番力气。打开背壳之后可以看到,M6SL的不锈钢外壳的四面都另有一层钢条用点焊工艺固定在外壳上做加固,增强了外部边框抗撞击,抗挤压的能力。可称得上是随身听里的“防滚架”设计。(防滚架是赛车设计中多有采用的一种框架结构,用以预防车辆在碰撞或翻车时车体严重变形。)同时这排钢条也承载了卡扣设计并提供着力点。

M6底壳的3面共有11个制作精细的卡扣。众多的卡扣保证了M6SL底部外壳的紧密性。同时钢制的卡扣具有更大的弹性,即使经过暴力挤压和拉开,仍能恢复原有形状,紧紧卡住外壳不至使其松脱。后文的拆解也证实了即使拆机的时候损坏了其中个别卡扣,装机时候仍能保证外壳的紧密程度与新机无异。

背壳中间的黄色圆片是压电陶瓷片,通过电路板上面的两个弹性针接入电路。M6,M3,M6SL都采用了这种设计,滑动触摸条的时候滴滴的响声就是这里发出的。具备了这种按键音的声音提示,又加上选中条目的自动字体放大这种视觉提示,双感官反馈使得触摸条的使用更加得心应手,提高了操作的速度与准确度。

取下背壳之后,M6SL的电池,电路板和各种接口的内部结构都暴露在眼前。

M6SL的电路板同M6,M3一样采用了多层布线技术,使得各种元器件可以最大限度的利用板面空间,提高了装配密度,减小了电路板的面积,这样就可以使得小巧的电路板与大容量电池并排放置,降低厚度,让强大功能与轻薄体积,超长续航完美共存。

主芯片仍然是三星公司的产品,编号为S5L8700A02.相对于M6采用的SA58700X07,在性能与功能上并无大的分别。都是200MHz的ARM9核心处理器,不过M6SL采用的S5L8700A02在制造工艺和功耗上都有改进,保证了M6SL在体积缩小,电池容量也略有见效的情况下,仍能保持26小时的超长续航(根据前期多位网友的反馈,26小时的续航时间在实际使用中可以轻松达到,并非纸面功夫)。

采用ARM核心虽然增加了固件编写的难度,但是大大提高了产品功能的灵活性,M6就是明证,一年半以来,随着各次固件更新,FLAC,WMA Lossless,三星音效等功能特性依次加入,在不久的将来,还会和M6SL一样提供对APE无损音频格式的支持。不断进行的固件升级极大延长了产品的生命周期。这也是M6上市一年将半,仍能保持旺盛的生命力的秘诀所在。

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主控最近的就是sec开头的三星mobil sdram。这枚芯片的容量为128mbit即16MB。数据位宽是16位,速度7.5纳秒。大容量的内存是整机性能以及功能扩展的保证。

细心的朋友可以发现在几片BGA封装的芯片周围都有黑黑亮亮的痕迹,这个是为了避免震动和挤压导致芯片接触不良采取的封胶。不仅降低了故障率,提高了抗震抗压能力,同时也具有一定的防水防腐蚀能力。

M6SL采用了和M3接近的外部接口设计。耳塞插座相比M6固定于电路板上改为了和M3接近的软线连接。这样避免了插座受到长期反复的剪切力所导致的电路板焊点开焊。USB接口上面垫了一小块金属织物,背壳盖上之后与背板接触,完成了背壳金属的接地,对外部干扰也能够更加有效的进行屏蔽,提供更为纯净无染的音质表现。细心的朋友可以发现,在电池的两侧,也有数个接触弹片,盖上后盖之后与上盖接触,也起到了同样的作用。

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M6SL采用了同M3.M6相同,经过长期市场验证其可靠性的电源管理芯片LTC3455. 这块电源管理芯片有很强的保护功能和最高达96%的转换效率。,同时实现了USB供电,限流充电,内置电池供电之间的无缝切换。M6SL的超长26小时播放这块芯片功劳不小。

下面就是最多人关心的M6SL的音频处理芯片。(CODEC,而不是大家通常称呼的DAC,因为MP3使用的音频处理芯片大多同时包含了DAC和ADC的功能,并提供一些简单的音频处理能力)可以清晰的看到M6SL采用了欧胜的WM8987,欧胜的系列芯片以平滑细致的高音,高解析度,低噪音水平而著称。想来M6SL采用这款CODEC也是为了更好的突出无损音频的细节感与解析力指标。与原来采用飞利浦1380的M6相比,M6SL在低音量感上进行的很大程度的缩减,可能让特别偏爱低音效果的一些朋友有些失望了。不过由此带来的人声和高频的提升让M6SL的整体音质表现相对于M6又有了提高。有条件进行耳机/耳塞升级的朋友建议搭配3段表现相对均衡的耳塞/耳机产品。

可以注意到正面有一个空焊位,从形状上判断显然是一片闪存芯片的位置。这款M6是4G的型号。闪存芯片的位置见后文,是在电路板的背面。当然M6SL也具有8G型号的产品。

拆下正面电路板上看到的螺丝钉,就会发现…… 电路板还是取不下来,呵呵。正面的排线与触摸按键相连。还要取下键盘排线。OK,电路板可以抬起来了,电路板下面还有跟排线与显示屏相连,不取下来的话电路板无法完全翻转,或者也可以从前壳中取出电池,电池下的金属挡板和显示屏,这样就可以翻转电路板看到完整的电路板背面。可以看到电路板的背面被黄色的绝缘薄膜覆盖。

经过观察发现,背面电路较重要的两颗芯片位于边缘,所以为了降低风险就不做进一步拆解了,从这个角度可以看到这两块芯片。

首先是触摸键的控制芯片QT1106

这款芯片采用了电荷转移感应技术,电极可由任何导电材料制成,它们发射能够穿过通常为塑料或玻璃的任何电介质的感应场。一个接近的手指会引起了感应场的变化,从而被记录成一次触摸。与传统的电容式触摸传感器不同,QT传感器的特点是在通电状态下对活动进行自动自我校准,这样避免了由于触摸表面污染物堆积或环境转换而引起的长时间漂移问题。并且,覆盖于滑动触摸检测电极上方的绝缘保护层最大可达3-4mm(需电路设计支持)M6曾经因为触摸键存在偶尔失灵问题曾被广为诟病,在后续的产品以及M3,M6SL中魅族更换了触摸感应芯片并改进了电路设计,就M3上市几个月得到的反馈来看,魅族已经彻底解决了触摸键漂移的问题。这次的M6SL直接使用成熟的M3方案,在使用中确实顺畅灵敏,并无一次失灵问题。

在电路板的另一个角落可以看到M6SL的收音芯片TEA5760,飞利浦收音芯片在全球市场占有70%的比例。TEA5760作为新一代收音芯片缩小了封装体积,仅有3.0mm×2.8mm,并进一步提升了灵敏度,降低了功耗水平。其收音灵敏度达到1.7μV,甚至超过了普通收音机的指标。实际使用中,M6SL的收音芯片搜台块,信号相对稳定,灵敏度高。相比于M6有了很大提高。

虽然照相机无法拍到,这款M6SL使用了三星生产的FLASH芯片。M6SL在读写速度指标上相比于市面上其他MP3/4类产品有一定优势。使用ATTO测试结果如下:

可以看到,写入速度达到了约6MB/s,读取速度达到了5MB/s,较高的读写速度尤其是写入速度大大提升了复制歌曲时的效率。如果发现读写速度明显偏慢,请检查主板USB控制器的相关驱动是否正常,是否工作与USB 2.0 Hihg-Speed模式下面。

总结:

M6SL作为M6的升级版,很好的继承了M6的有点并针对M6上市以来反映的种种问题进行了改进。展现在我们面前的,是一个精雕细琢后拥有紧致身材,容光焕发的M6继任者。不仅slim,更silk。

希望meizu在后续的M7,M8产品中能继续发挥开发,审美意识,模具精度等方面的较大优势,提供更精美,更方便,更科技,更时尚的产品。

⑨ 什么是伺服电压(Servo Voltage)

就是可以实时稳定的电压

⑩ 用汽车12V电压1A电流充7.4V锂电池用什么方案

可以用串电阻及电流表的方式降压并检测充电电流。
看了你的补充,办法还有:
1、在电源加一个调压变压器,降低充电器变压器初级电压,输出电压也就改降低了。
2、在电源加可控硅调压电路,降低充电器变压器初级电压,输出电压也就改降低了
3、改变变压器结构,减少次级匝数。
4、在次级加可控硅调压电路。
5、做稳压电路

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