电脑上这个图标是什么意思?如图?

电脑上这个图标是什么意思?如图?,第1张

那个小盾牌是Windows

7或者Vista的用户账户控制标志。这是Vista时代开始的一个功能。图标有一个“小盾牌”,是因为运行该程序需要培差管理员权限。双击该程序会d出一个窗口,询问你是否允许此程序对计算机进行更改,也就是所谓的“用户账户控制(UAC)”。

用户可以修改它的设置:销橡开始菜单-->控制面板-->用户账户-->更改用户账户控制设置。

这里的设置有四个等级,即四格,等级从严到松。默认是在从上往下数第二格,第三格则不降低桌面亮度,第四格,即最下面的一格则是关闭UAC功能。

关闭UAC功能后,需要重新启动电脑才能生效。

如果关闭UAC功能,并且重启电脑后,小盾牌还在,那么,在桌面或者任意位置,新亏中旁建一个文本文档,内容如下:

del

/f

/q

/a

%USERPROFILE%\AppData\Local\IconCache.db

taskkill

/f

/im

explorer.exe

start

explorer

然后保存成扩展名为.bat的批处理文件,如1.bat。

双击该批处理文件,运行即可。

为什么需要直流降压,简单来说就是为了满足设计中使用的电子部件正常工作的条件。 一般的电子部件存在使用的电压电流范围,电压高时可能会烧毁电子部件,电压低时可能会导致电子部件无法正常动作。 因为这些不是设计最终想要的结果,所以为了使不同电压的电子部件正常工作,必须采用适当的降压方法转换不同的电压。

另一方面,这是与电力传输有关的问题。 的长距离传输通常通过导线传输,导线本身存在一定的内阻,随着导线距离的增加,阻值越大,根据欧姆定律( R=U/I ),电阻越大,电流越小。 结果,电压正常的设备可能无法正常工作。

有两个解决方案。 一是减少导线的内部电阻。 导线的内阻关系”导线的内阻与长度成正比,与电阻率成正比,与截面积成反比。 通过内阻关系减少内阻的方法是更换电阻率更低的金属材质的导线。 缩短导线长度,增大导线的截面积。 这些方法是启迹可能的,但不现实。 如果更换更低电阻率的金属材质的导线,相应的成本会提高。 一般导线的金属材质为铜(电阻率) 1.678 )铜金属导线也不能满足要求时,需要贺旁尘寻找电阻率较低的银。 缩短导线的长度本身就存在矛盾,有时实际的现场设备的设置位置是固定的,因此导线的长度不容易变更。 那么,能否增大导线的截面积,在一定范围内是否可行,主要是成本和安装方面的问题,电线的大小一般表现为“平方”或“方”。 某店销售的一类电线1方100米51元,1.5方100米67.68元,2.5方100米109.68元。 因此,导线的截面积越大,成本越高。 在布线方面,有些项目并不是一家公司全部做的。 有可能,电线布线是别人做的,你只是在安装设备,更换电线没那么容易。 前面的方案不是最好都执行,比较好的解决方案是加大传输电压,到使用端再通过降压降低到适合设备使用的电压。 与高压电力传输相同。

直流降压方案选择实现直流电压降压的方案,种类繁多,但最常用的直流降压方案可分为两类。

线性降压(线性稳定化) )

线性降压的根本原理是串联电路的电阻分压律,具有无高频干扰、结构比较简单的优点,存在压差大则效率低、发热严重的缺点。 主要原因是能量的转换都需要遵循能量守恒定律,从较高的电压转换输出较低的电压,其他多余的电能就转换成热量释放出来,这是效率较低、发热严重的原因。

在线性降压原理的电子部件中,输出的电压电流越大,电子部件的体积也越大,另外,在PCB设计时需要处理部件的散热问题。

解决线性降压元件发热严重的可行途径是两步降压,两步降压可以缩短最高压到最低压的压差,降低提高转换效率、能量损耗。 缺点是元件多,成本高。

DC-DC转换(开关电源)

DC/DC转换器是对输入电压进行转换并高效输出固定电压的电压转换器。 DC/DC转换器分为升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器及升降压型DC/DC转换器三种。 其优点是电子元器件体积小,大功率时效率明显高于线性电源,宽电压输入、发热问禅禅题少。

方案选择考虑事项:输出能力(电压)、电流)、封装大小、外围电路、价格、采购及其他相关因素等。

因为不想写说明,所以下面就直接晾起来。 总共20几种中总有适合你的。

直流降压参考方案一览

常用直流降压参考方案AMS1117

AMS1117是一种低压差线性稳压器,输出1A电流时,输入输出电压差典型仅为1.2V。

除了多个固定电压版本( Vout=1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5V )外,AMS1117还提供输出电压范围为1.25 v至13.8 v的可变引脚输出版本

AMS1117提供完美的过流和过热保护功能,确保芯片和电源系统的稳定性。 同时在产品生产中应用先进的修正技术,确保输出电压和基准源精度在1%的精度范围内。

AMS1117以SOT-223、TO-220封装格式封装。

MP2359

MP2359是单片机降压开关模式转换器和集成功率MOSFET。

1.2A峰值输出电流0.35内功率MOSFET开关稳定低ESR输出陶瓷电容效率固定92 % 1.4 MHz频率热关循环过流保护幅度4.5V至24V *** 作输入范围输出可调节0.81V至15v spx 1117

0.8A输出电流1A峰值电流三端为1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.0V 3.3 v和5 v低静态电流为0.8A时,低压降为1.1V0.1%线和0.2%负载调节过流和热保护封装: SOT-223、to-223

lowdropoutvoltage:1.15 va t1 aoutputcurrenttrimmedcurrentlimiton-chipthermalshutdownthree-terminaladjustableorfixed 1.8v,2

最大输出电流: 150mADropout电压: 200mV @ 100mA最大工作电压: 10V输出电压范围: 1.8V ~ 6.0V,50mV步进精度:2%TP4059

TP4059是一款完整的锂离子电池单充电器,带电池正负极反接保护反接,具有以下特点

更大的600mA充电电流,更稳定的电流均匀性。 采用恒流/恒压线性控制,

由于SOT封装和外部部件数量较少,TP4059非常适合便携式APP应用。 TP4059很好

适用于USB电源和适配器电源的工作。

RT7272A

RT7272A是一种高效、电流模式同步降压DC/DC转换器,可以在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供3安培的输出电流。 在装置中集成150的高端和80的低MOSFET,实现了95%的高转换效率。 当前的模式控制架构支持快速瞬态响应和简单的补偿电路。

特性

4.5V至36V输入电压范围3A输出电流内部N-MOSFETs电流模式控制固定频率运行: 500kHz输出电压0.8V ~ 30V可变效率高达95%,稳定低ESR陶瓷输出电容周期电流限制电压锁定输入输出欠电压保护热电堆保护可变电流限制aasr

特性

1.8 v、2.5 v、3.3 v、5 v可调版本限流和热保护2%输出精度输出电流1.5 A线路规则0.015% (典型)负载调节0.1% )典型)最大输入电压达到29V,最小可调输出电压1.25 vESR陶瓷

最大输出电流: 250ma(5.0vtype )差压: 250mv@100ma ) 3.0vtype )最大工作电压: 6.0V输出电压范围: 1.2v~5.0v ) 0.1vincrements )高精度: fixedvoltaget 超小型包装: sot-23(250MW )、sot-89 ) 500MW )、TO-92 (300mW )、USP-6b ) ) 100MW ) FP6357

1.5MHz,600mA,高效PWM同步降压变换器同步降压变换器同步整流:方法95%效率2.5V至5.5V输入电压范围内改善PFM模式工作轻负载效率实际关机隔离电池负载无外部补偿内部补偿容量和电阻肖特基二极管负载

超低静态电流: 4uu uA低损耗: 100mA时450mV宽工作电压范围: 2V至6V限流保护MP2143

MP2143是单片、降压、开关模式转换器和内部功率mosfts。 在2.5 v至5.5 v输入电压范围内,可实现3A的连续输出电流,具有良好的负载和线路调节能力。 输出电压可以调整为0.6V。

宽2.5 v至5.5 v工作输入范围输出电压低至0.6V100%,占空比输出电流达3A。 默认1.2MHz开关频率为每周期过电流保护自动放电断电MP2012

MP2012完全集成,内部补偿1.2MHz固定频率PWM降压转换器。 非常适合为使用锂离子电池的便携式设备供电,锂离子电池的输入功率范围在2.7V到6V之间。 MP2012可以提供1.5A的负载电流,输出电压低至0.8V。 它还可以通过100%的工作负载循环到低dropout APP应用程序。 MP2012采用峰值电流模式控制和内部补偿,陶瓷电容和小电感稳定。 故障保护包括循环限制和热停机。

2.7-6V输入 *** 作范围输出可在0.8V至VIN之间调节1uA的最大关闭电流。 高达95%的效率100%占空比适用于低ESR输出陶瓷电容器的热关断循环过流保护短路保护选项qfn6(3x3mm ) SGM2019,低ESR输出陶瓷电容器在低辍学APP应用中具有稳定的1.2MHz固定开关频率

低输出噪声差压热过载保护输出限高psrr(1khz时74dB ) 10 na Logic-Controlled关断在多个输出电压版本下输出1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V、2.85V

RT9011采用双通道、低噪声,低dropout稳压器每通道电压源达300mA。 在输入2.5 v至5.5V下运行,输出电压范围为1.2V至3.6V。

宽工作电压范围: 2.5V至5.5V低噪声射频应用无噪声旁路电容提供在线/负载瞬态快速响应TTL-Logic-Controlled关断输入低温系数双LDO输出( 300mA/300mA )超低静态电流27uu-uu

MIC29302

特性

大电流能力3A过全温度范围满时450mV低dropout电压低接地电流精确1%保证公差极快的暂态响应零电流关断模式错误标志信号输出失控可调输出电压1n4007(DC5v降4V ) ) ) ) ) ) )的过渡响应

最大正向平均整流电流: 1.0A

正向电压降: 0.7V

主要原理是利用二极管本身的压降将5V降至4V左右。 该方案使用较多的是GSM模块的电压转换。

MP1482

2A输出电流幅度4.75v~18v *** 作输入范围内置130功率MOSFET开关输出调整0.923v~15v效率93%可编程软启动可稳压低ESR陶瓷输出电容器固定340KHz频率循环过流保护电压锁定状态下输入MC7805

输出电流达到1A输出电压5、6、8、9、10、12、15、18、24V的热过载保护短路保护输出晶体管安全工作区保护HT7350

超低静电流: 3.5UA(typ.)高输入电压)高输出电压) 1.8V、2.5V、2.7V、3.0V、3.5V、5.0V输出电压精度(公差3%最大输出电流) 250mA低差压低温系数封装型) TO-92 )

MAX749

MAX749产生从2V输入到6V的负lcd偏置比较电压。 全尺寸输出电压可调整为- 100v以上。


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