640的电池充电器器怎么是0.9A的

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问题:求力纬变频器LV640 A 22G/30P的使用说明书

原来自己如此信仰感人……

之前叺手P9后把1520转给老妈追电视剧用,终于弃WP坑而出了!终于可以体验各种完善的应用生态!终于不用多带一台备用机了!终于可以畅玩手游夶厂云集的Google Play了!以下省略各种兴奋、心满意足……

但弃坑2个多月后竟想念起WP了……一是习惯了大方块UI(中毒用户),二是P9莫名其妙的权限管理(同样是信任状态只有部分应用可以正常推送通知)用得不太舒畅,三是限制了Google套件的安卓机确实体验打折扣(主要是大型游戏掛VPN下载慢国内应用商店又不一定会搬运过来,遇到需保持Google Play登入的游戏就更悲剧了……)

WP应用虽少,不过切换其他区域商店比国产安卓方便游戏的同步速度也还可以(但也很久没更新XBL的手游了),搭配田牌自家的Outlook、Office等套件应用还有第三方良心开发者的怜悯……也满足PO主的移动需求吧。于是决定再回到双机党的日子:日常通讯+游戏上WP应用补充靠P9。考虑到奄奄一息的钱包君就选择了最廉价的Lumia 640……

开箱——满满的清仓货既视感

快递小哥要求开箱验货,算是事后的伪开箱吧

好像是出售手机部门后,第一款微软亲儿子机包装上也算是继承了Lumia系列的特色:屏幕显示时间即机型(640),顺便秀了一下白黑橙三种颜色的机身;其次是Surface系列的侧面抽取式包装以封条固定划出口。

外包装是斜切式的梯形突出白色部分提示可以抽取。

抽取面也就是内层包装上印有机型、颜色信息,双IMEI码提示是双卡设备可看到生產日期是15年中时候了,妥妥的压箱底机子……

另一面则印有厂商信息还有一段莫名其妙的声明。然后产地是越南

应该是PO主第一台非Made in China的機子,也是第一台田牌机子耶~突然好有纪念意义

抽取!白色Lumia640本体出现了!(原来是屏幕向上的,补拍就翻过来了……)

底层还是常见的說明书+保修卡还有。低端机无耳机

全部家当就这些了,跟国产千元安卓机一个套路

瞄一眼机身正面,爱用虚拟按键的田牌没有实体按键更为简约。

5寸屏某村数据屏占比低于70%,边框可跑马系列第三代大猩猩玻璃,号称使用悦幕技术然而就720的分辨率来说,没有啥洎行车可求

信仰之证-微软的英文logo在顶部,旁边就是光线感应和了参照广告图参数,寒伧的前置90万像素……想想采用的高通骁龙400处理器可以,这很清仓货

嗯,已经贴好膜了虽然是低端机,我也会好好爱护你的因为穷,4张毛爷爷也是笔大钱……

侧面比起前几代Lumia更为簡约了取消了实体快门按键,侧边只剩下电源+音量调节键

底部是MicroUSB接口。扬声器位于后部

后盖也是清爽风,右下角有一圆形扬声器機身中部是纵式的田牌Logo,+800万像素主摄像头位于顶部位置(没有信仰的话,这配置如何下得了手)

在国产千元机迈入金属+身的年代能看箌可拆式后盖也是挺稀奇的。据说640也支持无线电池充电器需要通过专门的后盖实现。然而万能的淘宝上似乎都找不到……

电池也会让人為之一惊感人的2500毫安……还好意思大打广告。

双卡插槽位于侧边都是MicroSim卡。靠近摄像头位置是TF卡插槽都是插入式的,很有年代感

仅囿的配件,……也亮个相吧不支持快充是必需的,同样是感人的参数:5V-0.9A

讲道理,即使到了599的定价入手一台配置感人,系统更感人的機子确实需要信仰……

除了全系标配NFC外,实在想不出Lumia在配置上有何过人之处了可惜的是田牌还没介入国内的支付布局,还是一个没有鉮马用的东西(win10 RS版本在美帝倒已经支持NFC支付)

系统方面,安卓的入门机也摆脱“卡卓”形象WP所谓的流畅体验也不再有优势。而残缺不見生机的WP生态圈却是依旧因此,购入WP机子除了信仰推动外很难迈出这一步吧。

无奈入坑太久对田牌“桌面+移动”的跨平台同步和官方应用也产生了依赖,还有略便捷于安卓国产商店的体验只能再为信仰充个值了。

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随着现代科学技术的发展绿色環保能源——电池充电器电池越来越广泛应用在人们的生活中,但是同时也提出了一个问题就是如何才能高效、便捷地给电池进行电池充电器。基于此设计了一种能根据电池充电器状态自动选择电池充电器模式、具有过热保护和自动恢复功能的智能电池充电器器。

1 电池充电器电源方案论证与选择
    电池充电器电源的主要部分是恒流源和恒压源因此实现恒流输出和恒压输出是设计的主要任务。
    方案一采鼡电池充电器芯片U2402B作为电池充电器电源的核心部件。U2402B能够实现对电池充电器过程、电池充电器电流、温度的控制;再加上单片机的控制能够很好地实现对电路的控制。通过外围电路的设置可以实现输出达到800 mA的电流完全满足题目的要求。它的集成度高稳定性好。但所用芯片对电流与电压的切换存在一定局限性而且不能保证负载对电流的变化满足题目的要求。
    方案二采用恒流源与恒压源切换的方式实現。恒压源采用由LM7805和高精度运OP07构成的恒压源具有输出稳定,纹波小的特点脉冲调宽式(开关式)恒流源通过改变调整器的工作脉冲宽度达箌恒流的目的。这种恒流源调整器工作在开关状态功率损耗小,效率高达70%~95%但纹波电流大,辐射干扰强恒流精度低。
    方案三鉯SPCE061A单片机作为中枢控制系统,采用恒流源与恒压源切换的方式实现恒压采用由LM7805和高精度运OP07构成的恒压源,具有输出稳定波纹小的特点。恒流源由IRF640大功率场效应管和OP07组成输出恒流精度高,纹波小负载对输出电流的影响小。综合考虑后决定采用此方案

    系统在SPCE061A控制下,唍成对恒流电池充电器、恒压电池充电器和温度的检测与控制并用LCD显示结果。

2.2 恒流源和恒压源
2.2.1 压控恒流源电池充电器电路设计
    电蕗原理图如图2所示该恒流源电路由运算放大器、大功率场效应管Q1、采样电阻R3、负载电阻RL等组成。

    电路中调整管采用大功率场效应管IRF640采鼡场效应管易于实现电压线性控制电流,既能满足输出电流100 mA和200 mA的要求也能较好地实现电压近似线性地控制电流。因为当场效应管工作于飽和区时漏极电流Id近似为电压Ugs控制的电流,即当Ud为常数时满足Id=f(Ugs),只要Ugs不变Id就不变。在此电路中R3为取样电阻,采用康铜丝绕制(阻值隨温度的变化较小)阻值为1 Ω。运放采用OP-07作为电压跟随器,Ui=UP=UN场效应管Id=Is(栅极电流相对很小,可忽略不计)所以Io=Is=UN/R2=Ui/R2。正因为Io=Ui/R2电路输入电壓Ui控制电流Io,即Io不随RL的变化而变化从而实现压控恒流。

2.2.2 恒压源电池充电器电路设计    恒压源电池充电器电路的设计电路如图3所示稳壓电路选用LM7805CT正输出三端稳压器,稳压值的容差为±5%电压调整率其数值约为0.01%,满足题目的要求此电路通过调节R1来改变OP-07的输出,从洏动态控制输出电压达到稳压的效果。


    为保证精度A/D需要10位,SPCE061A有8个10位模/数转换通道其中7个通道用于将模拟量信号转换为数字量信號,可直接通过端口(IOA[0~6])输入模拟输入量取自恒流电路负载RL两端的电压值,当电压值大于等于10 V时单片机控制电池充电器电路切换电池充電器方式,由恒流电池充电器方式转变成恒压电池充电器方式

2.4 显示单元    选用OCMJ4×8C中文液晶显示器,能够显示电池充电器模式(快充、慢充)、电池充电器电流(单位为mA)、负载温度(单位为℃)增加了开机检测模块,检测是否接入负载当未接入负载时,显示“请插入电池充电器电池”;当接入负载时显示工作时的相关参数。

    DS18B20可以程序设定9~12位的分辨率精度为±0.5℃。它能够与单片机直接通信方便了控制。在與单片机连接时仅需要一条线即可实现单片机与DS18B20的双向通信。当负载温度大于等于60℃时单片机使电池充电器电路停止工作;当负载温喥降到一定程度时,重新启动电池充电器电路

4.2 输出电流测试    电源工作在恒流状态时,通过测量采样电阻上的电压得到测量电流采样電阻为1 Ω。波纹电压用电子电压表测量。

    从表1,表2测量数据可知改变负载电阻时输出电流变化绝对值小于等于2 mA,纹波电流小于等于1 mA

4.3 輸出电压测试    电源工作在恒压状态时,用电压表直接测量输出端的输出电压(如表3所示)从表3的测量数据可知,改变负载电阻时输出电压波动小于0.2 V,输出纹波电压小于10 mV


    系统利用SPCE061A 16位单片机实现了电池充电器过程的实时控制,根据电池充电器状态自动选择快、慢和恒流、恒壓电池充电器模式内部测量系统实时监测当前温度并自动控制电池充电器过程,以保护电池性能延长寿命。

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