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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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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的測試數(shù)據(jù) 兩節(jié)干電池輸出500MA測試
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的測試數(shù)據(jù)兩節(jié)干電池輸出500MA測試
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

來源。圖 1:Midé 的 Volture V25W 壓電式振動能量發(fā)生壓電器件采用全密閉結(jié)構(gòu),專門用于惡劣環(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。 通過轉(zhuǎn)換電機(jī)
2016-02-23 14:38:55

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

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問題是,如何高效地管理已收集能量,確保電池不會意外過度充電,且能量收集和儲存過程消耗的能量不應(yīng)超過可儲存的能量。 將電池和超級電容器結(jié)合
2016-02-23 10:25:53

振動能量收集電源電路設(shè)計方案

原理  振動能量收集器通常采用壓電材料實現(xiàn)振動能到電能的轉(zhuǎn)換。將振動能量收集器以懸梁臂的結(jié)構(gòu)固定在振動源上,當(dāng)產(chǎn)生機(jī)械振動時,壓電晶體發(fā)生形變,在回路中產(chǎn)生電流,隨著振動方向的變化,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) LED指示的電路。

新手求助 3.7V電池 低電壓(3.3V時) LED亮燈指示的電路。簡單,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LED指示電路

新手求教 9V電池電壓,電壓低于7V時LED亮燈指示的電路,簡單,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)計呢

準(zhǔn)備做一個簡單的產(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是給報警供電,之前看到網(wǎng)上很多人使用7805和1117設(shè)計的,這樣設(shè)計對通信模塊的信號傳輸會不會產(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估板STEVAL-ISV020V1

STEVAL-ISV020V1,評估板基于超低功耗能量采集電池充電器SPV1050。評估板實現(xiàn)了DC-DC轉(zhuǎn)換的降壓 - 升壓配置,其目的是通過許多跳線和測試點(diǎn)測試硅片性能,并通過幫助找出最佳
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48V的高電壓,但絕大多數(shù)受降
2018-08-15 10:05:33

請問壓電式聲音傳感,電氣參數(shù)是3nF,如何放大這個信號為0-5v的差分信號?

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

請問adi有沒有能量收集器

很多產(chǎn)品雖然低功耗但總有能源結(jié)束的時候,有沒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

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

通過能量收集延長 IoT 傳感節(jié)點(diǎn)的電池續(xù)航時間

時,壓電收集器會產(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問題是,如何高效地管理已收集能量,確保電池不會意外過度充電,且能量收集和儲存過程消耗的能量不應(yīng)超過可儲存的能量。 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?。∵@個產(chǎn)品是手持
2019-10-11 07:50:14

面向無線傳感的堅固型能量收集系統(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)計采用薄膜電池來積聚壓電元件所收集能量,并提供給一個以 1%占空比運(yùn)作的無線傳感發(fā)送
2018-11-05 16:16:53

壓電式器件簡化振動能量收集原理

壓電式器件簡化振動能量收集原理 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 集成了一個低損失全波橋式整流器和一個高效率降壓型轉(zhuǎn)換器,以造
2010-05-02 16:39:454130

基于MCU和RF組件實現(xiàn)的能量收集器

  雖然能量收集并不是一個全新概念,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,意味著建置一個採用能量收集的應(yīng)用,例如感測器節(jié)點(diǎn),現(xiàn)在變得更加容易。另外,對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,以優(yōu)化低壓能源 (包括壓電傳感器)。LTC3588-1集成一個低損耗、全波橋式整流器和一個高效率降壓型轉(zhuǎn)換器,以通過壓電傳感器收集環(huán)境中的振動能量
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 LTC3388-1/LTC3388-3。 例如:在該電路中,由 LTC3588-1 的 PGOOD 輸出 (一個壓電式能量收集電源) 來使能 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?。這兩個電橋的電流都在20伏以內(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 3A 的 LDO,持續(xù)穩(wěn)定輸出芯片方案,穩(wěn)壓芯片,開關(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能量收集器建模中的應(yīng)用

實驗內(nèi)容: 為了改善了單懸臂梁壓電能量收集器的性能,設(shè)計了一種垂向動磁式壓電振動能量收集結(jié)構(gòu)。針對該結(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,同時搭建實驗平臺對結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行評價。
2020-12-28 17:55:534

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

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

基于風(fēng)致振動效應(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研究熱點(diǎn),通過利用風(fēng)能轉(zhuǎn)化為振動能量,即風(fēng)致振動效應(yīng)是一個新的研究方向。為給風(fēng)致振動效應(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器數(shù)據(jù)表

LTC3107:超低壓能量收集器和一次電池壽命延長器數(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)動下,可產(chǎn)生高達(dá)1.1 W/cm2的瞬時輸出功率和4270±40 nW的平均充電功率
2022-04-25 15:43:121257

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