5V升压12.6V

本文介绍了PW4053和PW4203两款充电管理集成电路(IC)。PW4053支持5V输入、最大1.2A充电电流,适用于三节锂离子电池的升压充电;而PW4203则适用于4.5-22V输入,最大2A充电电流的同步降压多节锂离子电池充电。两者均提供了高效能的充电解决方案。

产品概述
PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。 PW4053 的升压开关充电转换器的工作频率为 500KHz,转换效率为90%。
PW4053 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出,可匹配所有适配器。
PW4053 提供 SOP8-EP 封装形式, 工作温度额定范围为-40℃至 85℃。
产品特点

USB 5V 输入异步开关升压充电
工作电压 3.5~ 6V,芯片耐压 18V,内部集成高压晶体管
最大 1.2A 充电电流,外部电阻可调
NTC 功能
升压充电效率 90%
自动调节输入电流,匹配所有适配器
支持 LED 充电状态指示
内置功率 MOS
500KH 开关频率
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC 过温保护
ESD 4KV

应用范围
锂电电池包
对讲机
玩具
蓝牙音箱
POS
电子烟

 

一般说明

PW4203是一款4.5-22V输入,2A同步降压多节锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz同步降压调节器集成了22V额定值的超低导通电阻FET,以实现高效率和简单的电路设计。PW4203提供8针SOP封装,提供非常紧凑的系统解决方案和导热性好。

特征

 
  • 宽输入电压范围:4.5V至22V
  • 高效率集成同步降压带固定800kHz开关的调节器频率
  • 可选择多电池充电
  • 涓流/恒流/恒压充电模式
  • 可编程(最大2A)恒定充电当前
  • 可编程充电定时器
  • 输入电压UVLO和电池OVP
  • 过热保护
  • 输出短路保护
  • 自动停机防止倒车能量流
  • 充电状态指示
  • 正常同步降压运行当电池取出时

内容概要:文章以“智能网页数据标注工具”为例,深入探讨了谷歌浏览器扩展在毕业设计中的实战应用。通过开发具备实体识别、情感分类等功能的浏览器扩展,学生能够融合前端开发、自然语言处理(NLP)、本地存储与模型推理等技术,实现高效的网页数据标注系统。文中详细解析了扩展的技术架构,涵盖Manifest V3配置、内容脚本与Service Worker协作、TensorFlow.js模型在浏览器端的轻量化部署与推理流程,并提供了核心代码实现,包括文本选择、标注工具栏动态生成、高亮显示及模型预测功能。同时展望了多模态标注、主动学习与边缘计算协同等未来发展方向。; 适合人群:具备前端开发基础、熟悉JavaScript和浏览器机制,有一定AI模型应用经验的计算机相关专业本科生或研究生,尤其适合将浏览器扩展与人工智能结合进行毕业设计的学生。; 使用场景及目标:①掌握浏览器扩展开发全流程,理解内容脚本、Service Worker与弹出页的通信机制;②实现在浏览器端运行轻量级AI模型(如NER、情感分析)的技术方案;③构建可用于真实场景的数据标注工具,提标注效率并探索主动学习、协同标注等智能化功能。; 阅读建议:建议结合代码实例搭建开发环境,逐步实现标注功能并集成本地模型推理。重点关注模型轻量化、内存管理与DOM操作的稳定性,在实践中理解浏览器扩展的安全机制与性能优化策略。
基于Gin+GORM+Casbin+Vue.js的权限管理系统是一个采用前后端分离架构的企业级权限管理解决方案,专为软件工程和计算机科学专业的毕业设计项目开发。该系统基于Go语言构建后端服务,结合Vue.js前端框架,实现了完整的权限控制和管理功能,适用于各类需要精细化权限管理的应用场景。 系统后端采用Gin作为Web框架,提供高性能的HTTP服务;使用GORM作为ORM框架,简化数据库操作;集成Casbin实现灵活的权限控制模型。前端基于vue-element-admin模板开发,提供现代化的用户界面和交互体验。系统采用分层架构和模块化设计,确保代码的可维护性和可扩展性。 主要功能包括用户管理、角色管理、权限管理、菜单管理、操作日志等核心模块。用户管理模块支持用户信息的增删改查和状态管理;角色管理模块允许定义不同角色并分配相应权限;权限管理模块基于Casbin实现细粒度的访问控制;菜单管理模块动态生成前端导航菜单;操作日志模块记录系统关键操作,便于审计和追踪。 技术栈方面,后端使用Go语言开发,结合Gin、GORM、Casbin等成熟框架;前端使用Vue.js、Element UI等现代前端技术;数据库支持MySQL、PostgreSQL等主流关系型数据库;采用RESTful API设计规范,确保前后端通信的标准化。系统还应用了单例模式、工厂模式、依赖注入等设计模式,提代码质量和可测试性。 该权限管理系统适用于企业管理系统、内部办公平台、多租户SaaS应用等需要复杂权限控制的场景。作为毕业设计项目,它提供了完整的源码和论文文档,帮助学生深入理解前后端分离架构、权限控制原理、现代Web开发技术等关键知识点。系统设计规范,代码结构清晰,注释完整,非常适合作为计算机相关专业的毕业设计参考或实际项目开发的基础框架。 资源包含完整的系统源码、数据库设计文档、部署说明和毕
为了设计一个基于PW4053的5V升压12.6V的三节锂电池充电电路,首先需要了解PW4053的特性。PW4053是一款专为三节锂离子电池设计的升压充电管理芯片,具备最高1.2A的充电电流输出能力,能够将5V输入电压12.6V以满足三节3.7V锂电池串联的充电需求。以下是详细的设计步骤和注意事项: 参考资源链接:[三节锂电池充电解决方案:PW4053与PW4203升压/降压IC](https://wenku.csdn.net/doc/ue60xrg2pw?spm=1055.2569.3001.10343) 1. 确定充电参数:首先计算三节锂电池的总电压应为11.1V至12.6V,以保证充电过程的安全和效率。PW4053芯片需要的输入电压范围应符合USB充电电压标准,即4.5V至5.5V。 2. 选择外围元件:在设计电路时,需根据PW4053的数据手册选择合适的电感器、输入输出电容器、反馈电阻等外围元件,以确保升压效率和稳定性。 3. 集成电路设计:连接PW4053的输入端到5V电源(如USB口),输出端连接到电池端。确保所有外围元件按照数据手册的要求正确连接,并加入必要的保护元件以防止过流和过压。 4. 调试和测试:在实际连接电池并开始充电之前,先用电阻模拟电池负载进行测试,观察输出电压和电流是否达到预期的升压效果,并调整反馈电阻值以优化性能。 5. 安全保护功能:确保电路具有过压保护、过流保护、过温保护等功能,这些都是保证电池安全充电的关键。 6. 智能充电管理:PW4053具备智能调节充电电流的能力,可根据不同充电阶段自动调整充电电流,以适应不同适配器的输出。 设计这样一个充电电路,可以通过《三节锂电池充电解决方案:PW4053与PW4203升压/降压IC》这份资料来获得更深入的指导和参考。该资料不仅详细解释了PW4053的工作原理和应用,还包括电路图和设计实例,为你的项目实战提供全面的技术支持。 参考资源链接:[三节锂电池充电解决方案:PW4053与PW4203升压/降压IC](https://wenku.csdn.net/doc/ue60xrg2pw?spm=1055.2569.3001.10343)
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