随笔分类 -  Power(X86)

1
只有注册用户登录后才能阅读该文。
posted @ 2020-02-22 10:56 鳄鱼泪 编辑
摘要:文章推荐:充电IC BQ27751引脚分析 概要: 小编从事x86行业有三年了,今天大致记录下笔记本充电电路的知识点,如有错误请大神指出已改正错误共同进步。 小编只接触过BD99950MUV、ISL9237、ISL95521A、BQ24715这四款Charge IC 1.电池的learn 2.限制充 阅读全文
posted @ 2019-01-23 15:24 鳄鱼泪 阅读(566) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:基本的晶体管开关电路 饱和开关的问题点:OFF延时时间 如图1所示,使场效应晶体管开关动作时,加给晶体管的基极电流IB: IB=IC/hFE,决定的值大的电流。 这是由于晶体管的集电极一发射极饱和电压VCE(set)减小,使晶体管的ON时的电力损耗降低的缘故。 这样,晶体管饱和动作时,如图2所示,基 阅读全文
posted @ 2019-01-15 18:12 鳄鱼泪 阅读(1959) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:http://www.elecfans.com/yuanqijian/dianrongqi/20170601520736.html https://wenku.baidu.com/view/166f1ebf998fcc22bcd10da7.html https://wenku.baidu.com/v 阅读全文
posted @ 2019-01-15 16:44 鳄鱼泪 阅读(6412) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:1.CPU核心电压与VID电压的区别 VID是CPU电压识别信号,CPU的工作电压就是由VID来定义的,CPU核心电压是CPU正常工作所需的电压 原理: (1)通常主板上用硬件VID确定BOOT VID电压(这个BOOT VID电压可以是0V); (2)PMIC发出BOOT VID电压后,后会给CP 阅读全文
posted @ 2019-01-03 09:02 鳄鱼泪 阅读(9261) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:JACK学习文档推荐: 一.Sense电压检测(FB) “Sense+”和“Sense-”,就是四线制中的电压检测线,high-sense 和low-sense分别连接远端负载的正负极,监测电源电压,抵消长距离传输线引起的电压损耗。这两个Sense接线端的作用简而言之就是调整Output至负载端的输 阅读全文
posted @ 2018-12-28 16:34 鳄鱼泪 阅读(4861) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:1.I2C总线架构图: 2.Gemini Lake 平台所支持的PMIC 是哪种类型? POR 是SVID PMIC, i2c PMIC 会影响性能。 3.SerialVID, 总共有三个信号线 时钟(clock) , 信号(data) Alert (报警) 组成的。 是一种串行同步接口。 4.VI 阅读全文
posted @ 2018-11-12 10:48 鳄鱼泪 阅读(14056) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:1.SBS Specifications 2.System Management Bus (SMBus) Specification 阅读全文
posted @ 2018-10-25 13:45 鳄鱼泪 阅读(641) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:Buck电路,也称呼为DC_DC Buck型降压开关电源电路,这种电路结构实际应用也是很多的,电路拓扑结构看下图: 电路中,Q1是开关管,D1是续流二极管,L1就是问题中提到的这个电感器、C1就是问题中提到的电容器,RL是负载电阻器。 电路很简单,不过理解这个电路需要先学习电感器知识,理解了电感器的 阅读全文
posted @ 2018-09-13 11:55 鳄鱼泪 阅读(13766) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要:高端功率开关驱动的原理非常简单,和低端功率开关驱动相对应,就是负载一端和开关管相连,另外一端直接接地。正常情况下,没有控制信号的时候,开关管不导通,负载中没有电流流过,即负载处于断电状态;反之,如果控制信号有效的时候,打开开关管,于是电流从电源正端经过高端的开关管,然后经过负载流出,负载进入通电状态 阅读全文
posted @ 2018-09-10 16:50 鳄鱼泪 阅读(595) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:一、MOSFET 简介: 金属-氧化物半导体场效应晶体管,简称金氧半场效晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管(field-effect transistor)。M 阅读全文
posted @ 2018-04-26 16:41 鳄鱼泪 阅读(2371) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:笔记本常用MOS、三极管、二极管厂家: 1.EMC 杰力电子(台湾)官方网站:http://www.excelliancemos.com/tw/solution.php 2.UBIQ(台湾电源厂家UPI力智2008年成立的MOSFET部门)官方网站:http://www.ubiq-semi.com/ 阅读全文
posted @ 2018-04-26 14:54 鳄鱼泪 阅读(1571) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要:电源滤波电容在PCB中正确的布线方法! 错误的电源滤波电容布线方法。 1.很多人朋友在设计的时候喜欢加宽这个电源的走,这个是一个很好的方法,但是他们如果一不小心就会忽略电容的布线。 下面的电容布线看起来很美观,但在实际中滤波电容的布线不合理,红色的虚线代表电流的流动方向。 如果IN端接入的是整流后的 阅读全文
posted @ 2018-04-20 14:35 鳄鱼泪 阅读(9778) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:一、笔记本Vcore方案 EC管理智能电池的方案名词简介 我所知道的EC >Battery 立錡VCORE解決方案簡介 ATX Power Supply 涡轮加速升压(turbo-boost)充电器可为CPU涡轮加速模式提供支持 IMVP8/9:Intel Mobile Voltage Positi 阅读全文
posted @ 2018-04-19 18:24 鳄鱼泪 阅读(4489) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:QC3.0 智能手机的电池容量愈来愈大,除了省电能力外,充电速度更成为用户愈来愈重视的特点。高通(Qualcomm)的 Quick Charge 快充技术已成为业界的典范之一,继 Quick Charge 2.0 规格后,最新推出的 Quick Charge 3.0 技术(简称 QC3.0),一般手 阅读全文
posted @ 2018-04-19 18:23 鳄鱼泪 阅读(6159) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:1.常用的几种电平转换方案 2.三极管的电平转换及驱动电路分析 3.三级管老怀 4.关于MOSFET管驱动电路总结 5.一个IIC的5V和3.3V电平转换的经典电路分享 6.mos 7.mos应用 8.MOS管基本原理 9.dj 10.代码 微信分享: 在电平转换器的操作中要考虑下面的三种状态:1 阅读全文
posted @ 2018-04-12 19:23 鳄鱼泪 阅读(4123) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:功率半导体器件机能 MOS管(击穿原因),它采用“超级结”(Super-Junction)结构,故又称超结功率MOSFET。全数字控制是发展趋势,已经在很多功率变换设备中得到应用。既管理了对电网的谐波污染,又进步了电源的整体效率。跟着脉宽调制(PWM)技术的发展,PWM开关电源问世,它的特点是用20 阅读全文
posted @ 2018-04-12 18:44 鳄鱼泪 阅读(1007) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:转: http://blog.csdn.net/u012719256/article/details/72627022 一、电池的发展历史 电池的发展史由1836年丹尼尔电池的诞生到1859年铅酸电池的发明,至1883年发明了氧化银电池,1888年实 现了电池的商品化,1899年发明了镍-镉电池,1 阅读全文
posted @ 2018-03-01 14:22 鳄鱼泪 阅读(6020) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:转: http://blog.csdn.net/liglei/article/details/228 1. Introduction 1.1 Scope 规范定义了设备通过USB端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是USB2.0规范的扩展,用于专用 充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SD 阅读全文
posted @ 2018-03-01 14:08 鳄鱼泪 阅读(2564) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:转自:http://blog.csdn.net/liglei 转自:http://blog.csdn.net/liglei/article/details/22852755 USB BC1.2有以下三种端口类型为SDP、DCP和CDP SDP: Standard Downstream Port 标准 阅读全文
posted @ 2018-02-28 18:29 鳄鱼泪 阅读(17948) 评论(0) 推荐(0) 编辑

1
点击右上角即可分享
微信分享提示