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麗晶微EH5907-04C4-B431單按鍵多路循環(huán)切換開關(guān)芯片led電子開關(guān)芯片切換色溫
EH5907-04C4-B431 按鍵切換開關(guān)芯片一、 功能說明上電不工作,2個按鍵輸入控制四路輸出。短按Key1依次為:Led1亮-Led2亮-Led3亮-關(guān)閉,循環(huán)。短按Key2:Led4亮-關(guān)閉,循環(huán)。2個按鍵單獨控制,互不干擾。二、 極限參數(shù)Supply voltage(VDD)……………….…….- 0.3V ~ 6.0VInput in voltage (Vin)…………………..……..-0.3V~VDD+0.3V Operating ambient temperature(Topr)……-10°C ~ 70°C Storage ambient temperature(Tstor) ……-20°C ~100°C三、 電氣參數(shù)(VDD=5.0V,VSS=0,TA=25℃)工作電壓
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,南方電網(wǎng)科學研究院有限責任公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司申請一項名為“高壓開關(guān)的仿真方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和程序產(chǎn)品”的專利,公開號CN121051988A,申請日期為2025年8月。專利摘要顯示,本申請涉及一種高壓開關(guān)的仿真方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和程序產(chǎn)品。所述方法包括:對高壓開關(guān)的分合閘操作進行仿真,得到分合閘仿真信息,其中,所述分合閘仿真信息包括多物理場下的仿真信息;將所述多物理場下的仿真信息進行迭代耦合,得到目標耦合載荷信息;根據(jù)所述目標耦合載荷信息,分別對所述多物理場下的仿真信息進行更新,得到目標仿真信息。采用本方法能夠提高高壓開關(guān)的仿真準確性。天眼查資料顯示,南方電網(wǎng)科學研究院有限責任公司,成立于2010年,位于廣州市,是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,中國電氣裝備集團有限公司申請一項名為“高壓開關(guān)設(shè)計圖紙的多模態(tài)分割方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)”的專利,公開號CN120997510A,申請日期為2025年8月。專利摘要顯示,本發(fā)明公開了一種高壓開關(guān)設(shè)計圖紙的多模態(tài)分割方法、裝置、設(shè)備及介質(zhì)。該方法包括:響應(yīng)于高壓開關(guān)設(shè)計圖紙的多模態(tài)分割事件被觸發(fā),獲取輸變電裝備的高壓開關(guān)的CAD文件;確定CAD文件所涉及的CAD圖元信息及CAD文件對應(yīng)的CAD圖像;將CAD圖元信息及CAD圖像輸入預先訓練的多模態(tài)分割模型,獲取CAD圖像對應(yīng)的目標分割圖像;其中,多模態(tài)分割模型為基于跨模態(tài)注意力機制對CAD圖像中的多尺度紋理特征及CAD圖元信息的幾何特征進行融合的分割模型。本方案通過融合圖紙圖像的全局紋理信息與CAD圖元的標準化幾何數(shù)據(jù),
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,南京海興電網(wǎng)技術(shù)有限公司申請一項名為“一種適用于24kV及以下的環(huán)保型負荷開關(guān)”的專利,公開號CN 121054417 A,申請日期為2025年10月。專利摘要顯示,本發(fā)明公開了一種適用于24kV及以下的環(huán)保型負荷開關(guān),包括靜刀頭、動刀裝配、動刀座和滅弧單元,動刀裝配一端鉸接于動刀座上,另一端實現(xiàn)與靜刀頭導電連接的接通與斷開,滅弧單元包括滅弧室、連接套和滅弧驅(qū)動裝置,滅弧室包括靜觸頭和動觸頭,靜觸頭與連接套固定連接,連接套套設(shè)于靜刀頭外,動觸頭與滅弧驅(qū)動裝置固定連接;滅弧驅(qū)動裝置包括驅(qū)動盒、連桿機構(gòu)、鉸接于驅(qū)動盒上的絕緣撥板,驅(qū)動盒上設(shè)置驅(qū)動導向槽,連桿機構(gòu)鉸接于滅弧室的動觸頭和滅弧室外壁之間,連桿機構(gòu)的動銷釘沿驅(qū)動導向槽移動。通過刀閘將有功負載等電流轉(zhuǎn)移至滅弧室進行
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,廣州綠口十科技有限責任公司申請一項名為“變形開關(guān)、車輛及車輛發(fā)生碰撞的控制方法”的專利,公開號CN121215450A,申請日期為2025年9月。專利摘要顯示,本申請涉及開關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及變形開關(guān)、車輛及車輛發(fā)生碰撞的控制方法。變形開關(guān)包括變形體、第一導體、第二導體、電源以及繼電器,繼電器具有第一接口、第二接口以及第三接口,第一接口與第一導體的另一端連接,第二接口與電源連接,第二接口和第三接口之間為常開電路,當變形體發(fā)生變形使第一導體和第二導體位于內(nèi)腔中的局部接觸時,第二接口和第三接口通電,第三接口用于連接被控單元。該變形開關(guān)通過繼電器中轉(zhuǎn)后,第一導體、第二導體僅需承受繼電器線圈的小電流,大幅延長了開關(guān)的使用壽命,被控單元的功率、電流、電壓可靈活調(diào)整,只需選擇匹
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電器開關(guān)測試機構(gòu),電器開關(guān)檢測報告
注意:因業(yè)務(wù)調(diào)整,暫不接受個人委托測試,望諒解(高校、研究所等性質(zhì)的個人委托除外)。因篇幅原因,CMA/CNAS/ISO證書以及未列出的項目/樣品,請咨詢在線工程師。檢測項目 1.電氣性能檢測:接觸電阻、絕緣電阻、介電強度(耐壓)、通斷能力、溫升、動作特性(如動作力、行程)、電氣壽命。 2.機械性能與壽命檢測:機械壽命、操作力、按鍵手感、開關(guān)行程、開關(guān)的觸感與聲音、部件機械強度、外殼及按鍵耐磨性、耐沖擊性。 3.安全與可靠性檢測:防觸電保護、爬電距離與電氣間隙、耐熱與耐燃、耐漏電起痕、端子強度、防止意外接觸帶電部件的保護、非正常操作下的安全性。 4.環(huán)境適應(yīng)性檢測:高低溫工作與貯存、恒定濕熱與交變濕熱、鹽霧腐蝕、振動、沖擊、自由跌落、防塵防水等級(IP代碼)。 5.材料與環(huán)保檢測:外殼材料成
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國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,浙江浙南機車業(yè)有限公司取得一項名為“一種旋轉(zhuǎn)式按鈕開關(guān)”的專利,授權(quán)公告號CN223797286U,申請日期為2025年1月。專利摘要顯示,本實用新型公開了一種旋轉(zhuǎn)式按鈕開關(guān),包括設(shè)有安裝部的殼體、固定于殼體內(nèi)的功能開關(guān)和活動安裝于安裝部上的觸發(fā)件;安裝部為弧形結(jié)構(gòu),觸發(fā)件包括限位安裝于安裝部內(nèi)側(cè)并做弧形運動的觸壓滑塊和與觸壓滑塊固定相連的按鈕,安裝部設(shè)有供按鈕穿過的按鈕穿孔,按鈕外端具有凸出于安裝部外的按壓部,觸壓滑塊上設(shè)有與功能開關(guān)相對的觸壓部,向按壓部施加外力使按鈕帶動觸壓滑塊做弧形旋轉(zhuǎn)運動并通過觸壓部觸發(fā)功能開關(guān);本實用新型中旋轉(zhuǎn)式按鈕開關(guān)結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,通過觸壓按鈕使觸發(fā)件沿弧形路徑運動,從而能夠通過觸壓部對功能開關(guān)進行正向垂直觸發(fā)以實現(xiàn)控制目的,有效保證開關(guān)
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在一個連續(xù)工作電流接近 100A 的工業(yè)電源項目中,我們一開始并沒有把太多注意力放在電流測量本身。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)并不復雜,PFC 加 DC/DC,電流閉環(huán)控制,控制芯片和算法都是已經(jīng)在多個項目中用過的方案。按理說,這樣的系統(tǒng)不太可能出現(xiàn)難以解釋的不穩(wěn)定問題。但在調(diào)試階段,系統(tǒng)表現(xiàn)出一種很“別扭”的狀態(tài)。從示波器上看,輸出電壓穩(wěn)定,紋波也在預期范圍內(nèi),相位裕度檢查下來也沒有明顯問題,負載變化速度不算激進,整體看起來一切都“說得過去”。可是在實際運行中,系統(tǒng)卻在一些并不極端的場景下出現(xiàn)了偶發(fā)保護和啟動失敗,比如冷啟動時偶爾拉不起來,中等負載下快速變化時控制反應(yīng)偏慢,甚至在連續(xù)運行一段時間后重新上電,啟動成功率會明顯下降。最開始的排查路徑幾乎是條件反射式的,所有人都會先盯著補償網(wǎng)絡(luò)看。帶寬是不是設(shè)得太高
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為什么你的待機電流壓不下來?可能是PCB埋了雷
你有沒有遇到這種情況:主控芯片標稱待機電流100μA,軟件也進了深度睡眠,可整機實測靜態(tài)電流卻高出十幾倍?別急著懷疑固件或換芯片——問題很可能出在PCB實現(xiàn)上。這不只是控制邏輯的問題,更是PCB層面的設(shè)計考量:使能信號是否穩(wěn)定?MOS管開關(guān)路徑是否足夠短?斷電后回路會不會通過其他路徑“偷電”?比如某個傳感器的地雖然電源斷了,但信號線還連著主控,形成漏電通路——這種細節(jié),仿真不一定能抓到,只有實測才會暴露。再比如電源域隔離。很多工程師會在原理圖上畫出獨立供電,但在PCB布局時為了布線方便,把多個域的地混在一起鋪銅,結(jié)果域間干擾嚴重,不僅功耗上不去,還影響喚醒穩(wěn)定性。還有DC-DC與LDO的搭配使用。我們見過不少設(shè)計,在主電源用高效DC-DC,卻在后級為圖省事全用LDO穩(wěn)壓,忽略了壓差大時的熱損
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超級電容器電壓范圍是多少
超級電容器作為一種獨特的儲能元件,其電壓特性與傳統(tǒng)的電池和普通電容器有著顯著區(qū)別。要理解超級電容器的電壓范圍,首先需要明確其單體電壓的基本特點。超級電容器的單體電壓通常局限在2.5V至3.0V的范圍內(nèi),更寬泛一些的標準工作電壓介于2.5V到3.3V單體之間。這個電壓值相對較低,可以將其比喻為每個超級電容器單體就像一個獨立的“小容量儲水罐”,其內(nèi)部能夠承受的“水壓”存在一個明確的上限。理解額定電壓與實際工作電壓的差異至關(guān)重要。額定電壓是制造商規(guī)定的最大安全工作電壓,但為了確保元件的長期可靠性,在實際應(yīng)用中往往需要采取降額使用的原則。例如,如果某個超級電容器的額定電壓為4V,按照常見的70%降額標準,實際使用的最高電壓建議不超過約2.8V。甚至有觀點指出,日常使用時的最佳電壓區(qū)間通常為標稱電壓的
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