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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>具 9V 后備電池的 3.3V 壓電式能量收集器

具 9V 后備電池的 3.3V 壓電式能量收集器

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70V轉(zhuǎn)24V,70V轉(zhuǎn)20V,70V轉(zhuǎn)9V降壓芯片,外圍簡(jiǎn)單IC

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充電涓流/恒流/恒壓充電模式可編程(最大2A)恒定充電當(dāng)前可編程充電定時(shí)代理商:深圳市夸克微科技 鄭先生 :*** QQ 28677148042,使用DC-DC降壓電路+鋰電池充電電路方案:9V
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壓電式能量收集電源LTC3588-1的優(yōu)點(diǎn)

新型壓電式器件簡(jiǎn)化振動(dòng)能量收集
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能量收集和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)即將到來(lái)

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DRV8662EVM:50?200V壓電式觸覺(jué)驅(qū)動(dòng)

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基于LTC3588IMSE-1 3.3V壓電能量收集器的應(yīng)用電路

LTC3588IMSE-1 3.3V壓電能量采集的典型應(yīng)用電路,為帶有無(wú)線發(fā)射和50mA負(fù)載階躍響應(yīng)的微處理供電。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋整流和高效降壓轉(zhuǎn)換,形成了針對(duì)高輸出阻抗能源(如壓電,太陽(yáng)能或磁傳感)優(yōu)化的完整能量收集解決方案
2020-05-13 08:05:26

如何利用9V電池DIY手機(jī)充電器

器件是煙霧報(bào)警。就連我兜里的AM/FM收音機(jī)都是2A。Tom Warren:在亞馬遜上買(mǎi)一個(gè)充電器就行了,費(fèi)事這么麻煩!mistermix:堿性9V電池為550mAh,頂多能充1/4,哪里有一半那么多
2017-08-11 09:12:47

如何將3V-4.2V的電壓穩(wěn)壓成固定3.3V

3.7V轉(zhuǎn)3.3V,5V轉(zhuǎn)3.3V可選擇:1升降壓芯片,2單降壓芯片,3LDO穩(wěn)壓芯片。1,升降壓芯片:3.7V電壓一般都是鋰電池多,鋰電池的標(biāo)稱(chēng)電壓是3.7V,鋰電池滿電電壓是達(dá)到4.2V,一般帶
2021-11-17 06:40:35

如何設(shè)計(jì)不用變壓的正負(fù)3.3V的電源設(shè)計(jì)?

想請(qǐng)教大家正負(fù)3.3V的電源設(shè)計(jì),不用變壓做。只有一個(gè)220V轉(zhuǎn)9V的適配器,如何設(shè)計(jì)呢?還有就是什么電源管理芯片是可以得到負(fù)3.3V的電壓的?請(qǐng)大家指導(dǎo)啊
2019-07-03 09:18:39

帶有VIN UVLO的9V-38V3.3V 10A DC/DC轉(zhuǎn)換LT3800

具有VIN UVLO的LT3800,9V-38V3.3V 10A DC / DC轉(zhuǎn)換是一種汽車(chē)應(yīng)用,通常在VIN = 13.8V下工作,但可通過(guò)9V至38V的VIN偏移工作
2019-04-25 09:07:58

常見(jiàn)能量收集技術(shù)

嚴(yán)苛——能產(chǎn)生足夠的電力向植入物供電,但不能干擾人體的自然運(yùn)動(dòng)。 能量收集器固定在心臟上時(shí)這一問(wèn)題將尤為重要,因?yàn)閺男呐K外部施加壓力會(huì)導(dǎo)致心跳異常,這就是通常需要通過(guò)植入心臟起搏來(lái)應(yīng)對(duì)的情況。壓電式
2016-02-23 17:07:35

電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間
2020-12-24 11:29:44

電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片 PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間
2021-04-23 16:18:01

電池1.5V升壓3.3V芯片電路圖

1.5V升壓3.3V的芯片PW5100 是一款大效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓DC/DC 變換。輸入電壓可低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間,輸出
2021-04-23 14:10:31

電池升壓3.3V的電源芯片

PW5100適用于一節(jié)干電池升壓到3.3V,兩節(jié)干電池升壓3.3V的升壓電路,PW5100干電池升壓IC。干電池1.5V和兩節(jié)干電池3V升壓到3.3V的測(cè)試數(shù)據(jù) 兩節(jié)干電池輸出500MA測(cè)試
2020-12-25 14:46:49

電池升壓3.3V芯片

PW5100適用于一節(jié)干電池升壓到3.3V,兩節(jié)干電池升壓3.3V的升壓電路,PW5100干電池升壓IC。干電池1.5V和兩節(jié)干電池3V升壓到3.3V的測(cè)試數(shù)據(jù)輸入電壓輸入電流輸出電壓輸出電流
2021-04-23 16:19:49

電池升壓3.3V芯片

PW5100適用于一節(jié)干電池升壓到3.3V,兩節(jié)干電池升壓3.3V的升壓電路,PW5100干電池升壓IC。干電池1.5V和兩節(jié)干電池3V升壓到3.3V的測(cè)試數(shù)據(jù)兩節(jié)干電池輸出500MA測(cè)試
2021-04-23 14:33:35

應(yīng)用于高可靠性工業(yè)控制環(huán)境的能量收集方法

來(lái)源。圖 1:Midé 的 Volture V25W 壓電式振動(dòng)能量發(fā)生壓電器件采用全密閉結(jié)構(gòu),專(zhuān)門(mén)用于惡劣環(huán)境。 它可以用作傳感,也可直接與電源管理芯片和薄膜電池集成以提供可靠的電源。 通過(guò)轉(zhuǎn)換電機(jī)
2016-02-23 14:38:55

延長(zhǎng) IoT 傳感節(jié)點(diǎn)電池續(xù)航時(shí)間的能量收集方法

最大功率。(壓電收集器的 IV 曲線)在系統(tǒng)方面要考慮的另一個(gè)問(wèn)題是,如何高效地管理已收集能量,確保電池不會(huì)意外過(guò)度充電,且能量收集和儲(chǔ)存過(guò)程消耗的能量不應(yīng)超過(guò)可儲(chǔ)存的能量。 將電池和超級(jí)電容器結(jié)合
2016-02-23 10:25:53

振動(dòng)能量收集電源電路設(shè)計(jì)方案

原理  振動(dòng)能量收集器通常采用壓電材料實(shí)現(xiàn)振動(dòng)能到電能的轉(zhuǎn)換。將振動(dòng)能量收集器以懸梁臂的結(jié)構(gòu)固定在振動(dòng)源上,當(dāng)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)時(shí),壓電晶體發(fā)生形變,在回路中產(chǎn)生電流,隨著振動(dòng)方向的變化,電流的方向也跟著改變。因此
2016-01-21 16:15:42

新手求助 3.7V電池 低電壓(3.3V時(shí)) LED指示的電路。

新手求助 3.7V電池 低電壓(3.3V時(shí)) LED亮燈指示的電路。簡(jiǎn)單,功耗低。謝謝。
2015-05-13 14:58:15

新手求教 9V電池電壓,低電壓(7V)時(shí)LED指示電路

新手求教 9V電池電壓,電壓低于7V時(shí)LED亮燈指示的電路,簡(jiǎn)單,低功耗,謝謝!
2016-04-26 11:15:39

有什么芯片可以做到3.3V輸入,26V輸出,并且輸出電流能達(dá)到1.5A

需要完成一個(gè)升壓電路,輸入是鋰電池提供的3.3V電源,期望能得到輸出為26V,1.5A的電路,目前找不到合適的升壓芯片來(lái)解決
2018-12-28 09:24:59

板子上需要3.3V9V電源工作,電源部分需要如何設(shè)計(jì)呢

準(zhǔn)備做一個(gè)簡(jiǎn)單的產(chǎn)品,PCB板上需要用到3.3V9V的電源,3.3V是給單片機(jī)和通信模塊供電的,9V是給報(bào)警供電,之前看到網(wǎng)上很多人使用7805和1117設(shè)計(jì)的,這樣設(shè)計(jì)對(duì)通信模塊的信號(hào)傳輸會(huì)不會(huì)產(chǎn)生干擾呢?
2017-12-20 17:34:22

用于SPV1050 ULP能量收集器電池充電器的評(píng)估板STEVAL-ISV020V1

STEVAL-ISV020V1,評(píng)估板基于超低功耗能量采集電池充電器SPV1050。評(píng)估板實(shí)現(xiàn)了DC-DC轉(zhuǎn)換的降壓 - 升壓配置,其目的是通過(guò)許多跳線和測(cè)試點(diǎn)測(cè)試硅片性能,并通過(guò)幫助找出最佳
2019-03-25 08:43:23

能從48V直接降壓到3.3V嗎?

ROHM推出汽車(chē)和工業(yè)設(shè)備等中需求高漲的可將48V等高輸入電壓直接降至3.3V低電壓的DC/DC轉(zhuǎn)換IC“BD9V100MUF-C”,現(xiàn)有的高耐壓DC/DC轉(zhuǎn)換IC可輸入超過(guò)48V的高電壓,但
2018-12-03 14:45:31

能從48V直接降壓到3.3V嗎?

汽車(chē)和工業(yè)設(shè)備等中需求高漲的可將48V等高輸入電壓直接降至3.3V低電壓的DC/DC轉(zhuǎn)換IC“BD9V100MUF-C”,現(xiàn)有的高耐壓DC/DC轉(zhuǎn)換IC可輸入超過(guò)48V的高電壓,但絕大多數(shù)受降
2018-08-15 10:05:33

請(qǐng)問(wèn)壓電式聲音傳感,電氣參數(shù)是3nF,如何放大這個(gè)信號(hào)為0-5v的差分信號(hào)?

壓電式聲音傳感,電氣參數(shù)是3nF,如何放大這個(gè)信號(hào)為0-5v的差分信號(hào),以便連接數(shù)據(jù)采集卡?MEMS和傳感專(zhuān)區(qū)
2018-07-30 08:03:26

請(qǐng)問(wèn)adi有沒(méi)有能量收集器?

很多產(chǎn)品雖然低功耗但總有能源結(jié)束的時(shí)候,有沒(méi)有把微弱自然能量收集收集器呢?
2018-08-06 07:13:01

邊緣物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的能量收集

的每臺(tái)售價(jià)不到 1 美元,而壓電采集通常至少要貴一個(gè)數(shù)量級(jí),并且產(chǎn)生的能量更少。眾所周知,太陽(yáng)能電池在室內(nèi)使用時(shí)效率較低。然而,最近推出了一些室內(nèi)太陽(yáng)能收集器,聲稱(chēng)可以為低功率無(wú)線電提供足夠的輸出。把
2021-08-19 13:54:33

通過(guò)能量收集延長(zhǎng) IoT 傳感節(jié)點(diǎn)的電池續(xù)航時(shí)間

時(shí),壓電收集器會(huì)產(chǎn)生最大功率。圖 2:壓電收集器的 IV 曲線。在系統(tǒng)方面要考慮的另一個(gè)問(wèn)題是,如何高效地管理已收集能量,確保電池不會(huì)意外過(guò)度充電,且能量收集和儲(chǔ)存過(guò)程消耗的能量不應(yīng)超過(guò)可儲(chǔ)存的能量。 將
2017-03-31 15:02:25

需要3.3v,正負(fù)5V,選擇什么外接電電源?

我設(shè)計(jì)了一款產(chǎn)品,需要3.3v,正負(fù)5V,那么我的外接電電源怎么選擇,是不是要好多塊干電池?。∵@個(gè)產(chǎn)品是手持
2019-10-11 07:50:14

面向無(wú)線傳感的堅(jiān)固型能量收集系統(tǒng)

的輸出電壓由 D1 和 D0 設(shè)定為 3.3V。圖 1:基于壓電元件的完整能量收集系統(tǒng)不受電網(wǎng)的限制  該設(shè)計(jì)采用薄膜電池來(lái)積聚壓電元件所收集能量,并提供給一個(gè)以 1%占空比運(yùn)作的無(wú)線傳感發(fā)送
2018-11-05 16:16:53

壓電式器件簡(jiǎn)化振動(dòng)能量收集原理

壓電式器件簡(jiǎn)化振動(dòng)能量收集原理 雖然“能量收集”自 2000 年初就已出現(xiàn),但只是憑借近期
2010-04-15 11:52:211444

LTC3588應(yīng)用電路 (壓電式能量收集電源)

LTC3588應(yīng)用電路 (壓電式能量收集電源) LTC3588-1 集成了一個(gè)低損失全波橋式整流器和一個(gè)高效率降壓型轉(zhuǎn)換器,以造
2010-05-02 16:39:454130

基于MCU和RF組件實(shí)現(xiàn)的能量收集器

  雖然能量收集并不是一個(gè)全新概念,但在RF和微控制器(MCU)元件效能與功耗方面取得的最新進(jìn)展,意味著建置一個(gè)採(cǎi)用能量收集的應(yīng)用,例如感測(cè)器節(jié)點(diǎn),現(xiàn)在變得更加容易。另外,對(duì)于同樣的能量收集器而言
2017-09-13 11:23:1712

基于LTC3588的3.3V能量收集器電路分析

凌力爾特壓電能量采集電源解決方案 LTC3588-1,以?xún)?yōu)化低壓能源 (包括壓電傳感器)。LTC3588-1集成一個(gè)低損耗、全波橋式整流器和一個(gè)高效率降壓型轉(zhuǎn)換器,以通過(guò)壓電傳感器收集環(huán)境中的振動(dòng)能量
2018-09-12 11:35:0020968

壓電式能量收集器和 1.2V 輔助電源軌

。EN 引腳可用于啟動(dòng) LTC3388-1/LTC3388-3。 例如:在該電路中,由 LTC3588-1 的 PGOOD 輸出 (一個(gè)壓電式能量收集電源) 來(lái)使能 LTC3388-1,以產(chǎn)生
2018-06-29 18:38:14271

dfrobot能量收集器模塊LTC3588介紹

這款小模塊使用Linear Technology公司的LTC3588壓電能量收集器。這款小模塊不僅能收集壓電能量,也能收集太陽(yáng)能。其中有一條電橋,能夠把輸入變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">壓電元件(PZ1和PZ2),能夠?qū)⒅苯虞斎耄╒IN)變?yōu)橹绷髟?。這兩個(gè)電橋的電流都在20伏以?xún)?nèi)。另外,這款板能作為降壓調(diào)節(jié)器單獨(dú)使用。
2019-11-25 15:47:1811376

9V和12V降壓到3.3V的芯片選型方案免費(fèi)下載

9V 降壓 3.3V,12V 降壓 3.3V 的 DC-DC 降壓芯片,外圍極簡(jiǎn) 3A 的 LDO,持續(xù)穩(wěn)定輸出芯片方案,穩(wěn)壓芯片,開(kāi)關(guān)芯片,低紋波低功耗電源 IC,給 MCU 供電和 3A 降壓
2020-12-08 08:00:0032

功率放大器在壓電振動(dòng)能量收集器建模中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 為了改善了單懸臂梁壓電能量收集器的性能,設(shè)計(jì)了一種垂向動(dòng)磁式壓電振動(dòng)能量收集結(jié)構(gòu)。針對(duì)該結(jié)構(gòu)建立了集總參數(shù)壓電耦合模型并進(jìn)行數(shù)值仿真,同時(shí)搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)對(duì)結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2020-12-28 17:55:534

Microgen公司的壓電-MEMS振動(dòng)能量收集器支持線性技術(shù)SmartMesh IP無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)

Microgen公司的壓電-MEMS振動(dòng)能量收集器支持線性技術(shù)SmartMesh IP無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)
2021-04-17 09:31:402

基于風(fēng)致振動(dòng)效應(yīng)的壓電能量收集器綜述

在新型環(huán)境能量收集技術(shù)領(lǐng)域,風(fēng)能和壓電能量收集已成為一個(gè)研究熱點(diǎn),通過(guò)利用風(fēng)能轉(zhuǎn)化為振動(dòng)能量,即風(fēng)致振動(dòng)效應(yīng)是一個(gè)新的研究方向。為給風(fēng)致振動(dòng)效應(yīng)的壓電能量收集器的研究和應(yīng)用提供參考,綜合分析中外
2021-04-30 14:04:449

LTC3107:超低壓能量收集器和一次電池壽命延長(zhǎng)器數(shù)據(jù)表

LTC3107:超低壓能量收集器和一次電池壽命延長(zhǎng)器數(shù)據(jù)表
2021-05-17 12:01:123

LTC3108演示電路-Peltier供電的遙感器能量收集器(30 mV至3.3V)

LTC3108演示電路-Peltier供電的遙感器能量收集器(30 mV至3.3V)
2021-06-09 08:50:4356

面向深部腦刺激和鎮(zhèn)疼應(yīng)用的壓電超聲能量收集器

該論文利用高性能Sm摻雜PMN-PT壓電單晶,設(shè)計(jì)并制備出6×6陣元、柔性植入式壓電超聲能量收集器件(Sm-PUEH);該器件在1MHz超聲驅(qū)動(dòng)下,可產(chǎn)生高達(dá)1.1 W/cm2的瞬時(shí)輸出功率和4270±40 nW的平均充電功率
2022-04-25 15:43:121257

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