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ht1621功耗是多少,帮我算下这套配置功耗是多少

来源:整理 时间:2023-09-17 22:41:32 编辑:亚灵电子网 手机版

1,帮我算下这套配置功耗是多少

额定300W足够
你装一个万能双盾,你电脑有多少瓦就知道了,,

帮我算下这套配置功耗是多少

2,更薄更小封装体积功耗相比HT1621低的有哪些呢

VK1024B VK1056B VK1056C VK1072B VK1072C VK1088B,以上都是可以完全替代HT1621B的更小体积,更小封装,少脚位的LCD驱动IC

更薄更小封装体积功耗相比HT1621低的有哪些呢

3,能帮我看看这个整机功耗是多少

按照你这个配置的话,额定350W的电源绝对能满足你的要求!!你这款电源还是很勉强!!!! 板载的显卡,网卡,声卡都要另外计算功耗的还是直接就是主板功耗? 回答:板载的显卡,网卡,声卡都是连主板的功耗一起算进去的!

能帮我看看这个整机功耗是多少

4,段码液晶屏

LCD段码液晶屏,是指液晶屏的显示内容分成多个分段,每个分段可以单独控制显示或者不显示,段码液晶显示内容的不可移动性、内容固定性(指单个分段)是有区别于点阵液晶的两大特性,通常我们将非点阵类的液晶均称之为段码液晶。段码液晶可以显示数字、文字和图案等。LCD段码液晶屏由于开发成本低,用途多种多样,目前主要以定制生产为主,以下为LCD段码液晶屏的主要参数及其分类:材质:TN,HTN,STN,BTN(即VATN),FSTN等材质。显示模式:正显,负显。偏光片类型:全透型,半透型,反射型。驱动条件:与选择的驱动芯片有关,比如常用的HT1621芯片,则其占空比1/4DUTY,偏压比1/3BIAS。连接方式:金属插脚连接,导电胶条连接,热压纸连接,FPC软线连接。观察角度:6点视角,12点视角。工作电压:通常设定的工作电压在3~5V之间, LCD功耗约10μA。工作温度:可根据LCD的工作环境设定温度范围,最宽温约-35℃~85℃。液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光。它显示图案或字元只需很小能量。正因为低功耗和小型化使 LCD成为较佳的显示方式。 液晶显示所用的液晶材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。 对于正性TN-LCD,当未加电压到电极时,LCD处于“OFF”态,光能透过LCD呈白态;当在电极上加上电压LCD处于“ON”态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。有选择地在电极上施加电压,就可以显示出不同的图案。 对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以对比度更好,视角更宽。STN-LCD是基于双折射原理进行显示,它的基色一般为黄绿色,字体兰色,成为黄绿模。当使用紫色偏光片时,基色会变成灰色成为灰模。当使用带补偿膜的偏光片,基色会变成接近白色,此时STN成为黑白模即为FSTN,以上三种模式的偏光片转90°,即变成了蓝模,效果会更佳。 下图是一个反射式TN型液晶显示器的结构图. 从图中可以看出 , 液晶显示器是一个由上下两片导电玻璃制成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料 - 胶框(一般为环氧树脂)密封,盒的两个外侧贴有偏光片。 液晶盒中上下玻璃片之间的间隔,即通常所说的盒厚,一般为几个微米(人的准确性直径为几十微米)。上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化甸 - 氧化锡?虺? ITO )导电薄膜,即显示电极。电极的作用主要是使外部电信号通过其加到液晶上去。 液晶盒中玻璃片内侧的整个显示区覆盖著一层定向层。定向层的作用是使液晶分子按特定的方向排列,这个定向层通常是一薄层高分子有机物,并经摩擦处理;也可以通过在玻璃表面以一定角度用真空蒸镀氧化硅薄膜来制备。 在 TN 型液晶显示器中充有正性向列型液晶。液晶分子的定向就是使长棒型的液晶分子平行于玻璃表面沿一个固定方向排列,分子长轴的方向沿著定向处理的方向。上下玻璃表面的定向方向是相互垂直的,这样,在垂直于玻璃片表面的方向,盒内液晶分子的取向逐渐扭曲,从上玻璃片到下玻璃片扭曲了 90 °(参见下图), 这就是扭曲向列型液晶显示器名称的由来。 实际上,靠近玻璃表面的液晶分子并不完全平行于玻璃表面,而是与其成一定的角度,这个角度称为预倾角,一般为 1 ° ~2 °。 液晶盒中玻璃片的两个外侧分别贴有偏光片,这两片偏光片的偏光轴相互平行(黑底白字的常黑型)或相互正交(白底黑字的常白型),且与液晶盒表面定向方向相互平行或垂直。偏光片一般是将高分子塑胶薄膜在一定的工艺条件下进行加工而成的。 我们通常所见的多是反向型的液晶显示器,这种显示器在下边的偏振片后还贴有一片反光片。这样,光的入射和观察都是在液晶盒的同一侧。 显示方式 LCD 有三种显示方式:反射型,全透型和半透型。反射型 LCD 的底偏光片后面加了一块反射板,它一般在户外和光线良好的办公室使用。透射型 LCD 的底偏光片是透射偏光片,它需要连续使用背光源,一般在光线差的环境使用。透反射型 LCD 是处于以上两者之间,底偏光片能部分反光,一般也带背光源,光线好的时候,可关掉背光源;光线差时,可点亮背光源使用 LCD 。 参考资料

5,请问这个电脑电源功率是多少瓦的

这块电源额定电压300瓦左右!最大功率400瓦左右!不过这种电源实际功率根本达不到标注功率!功率虚标很厉害!国产的话长城和航嘉质量还可以!最好买台系的电源!台湾的台达,全汉,康舒等等质量都是很棒的!戴尔,惠普,联想等等都是他们做的代工!

6,驱动的断码屏的芯片显存可以是DDRAM吗

最近在承接单片机系统、电路板、控制器、电子产品、工控测控传感自动化系统、仪器仪表、装置设备、软件EXE编程、安卓APP开发设计定制业务的时候(业务Q Q:2531263726),一个客户联系到沙鸥,打算对一个市面上现有的测试仪器进行升级改进,电话初步交流了一下,当时一想,仪器无非就是探头加二次电路,应该SO EASY,客户发来产品资料,于是简单调研了一下这个仪器,发现光是这种类型仪器的测试探头就有千百种,呃,夸张了,好几种是有的,比如微波、射频、电磁波、电容等各种各样的探测方法都有,原来不是那么简单,小瞧了。那么直接拆解现有探头再开发新的适配电路板将是困难和费时间的事,因为原厂的电路板一般都有编程器件,没有程序代码也就不知道原厂板对探头是怎么进行的信号分析和处理,将是无从下手的,就像习武之人只学招式无非就是一些花架子,没有深厚的内功一切都做不成。左思思右想想,测试仪有显示屏,能不能够从显示屏的接口获取传输显示的数据呢,因为一般显示屏显示的数据是已经经过处理得出的有效的可用的结果,这也许还是个好的思路。一看,这是一个段码屏,段码屏一般都是定制的产品,每个屏的结构很可能都是不一样的。要想获取屏上的数据,肯定首先要做的事情就是了解显示的原理和结构,通过调研技术资料,从厂家获取相关帮助信息,获得了一点点的经验。不过这篇文章不是讲解怎么从段码屏获取数据,因为目前还没有做到那一步,这个还是有点难度的事,本文先来一些简单轻松的东西,主要说明段码屏的一般结构、原理、驱动方法和使用HT1621驱动段码屏的方法。一、 段码屏的显示原理和驱动方法一般段码屏有段电极和公共极,就像在图 2中,SEG1~SEG5为段电极,COM为公共极。段码屏中的每个段,都填充了一种特殊的液态晶体。在电场的作用下,晶体的排列方向会发生扭转,因而改变其透光性,从而可以看到显示的内容。一般电场电压就加在段电极和公共极的两端。但是段码液晶显示屏不像数码管,施以一定大小的直流正向电压就能显示,如果在SEG和COM两端加直流电压,将会导致液态晶体不可逆的损坏。那么正确的操作是怎样呢?资料上说要想液晶显示的话需要在SEG和COM两端需要施加一定压差的交流电,假如不要液晶显示的话也需要在SEG和COM两端施加电压,不过施加电压的压差很小或者为零就可以。举个例子,我们要点亮某个段时,只需要保证给其电极两端加的电压差为3.3V(如COM1=3.3V,SEG1=0V),并且间隔合适的时间,将这两极的电压反转输出(如COM1=0V,SEG1=3.3V);不点亮某个段时,只需要保证给其电极两端加的电压差为0V(如COM1=3.3V,SEG1=3.3V),并且间隔合适的时间,将这两极的电压反转输出(如COM1=0V,SEG1=0V)。上面将的就是段码屏的原理,下面举个简单的例子,说一下段码屏的结构。这个段码屏能显示的字符是“888.E”,一共有10个引脚,1-4号引脚分别是COM4-COM1,5-10号引脚分别是SEG1-SEG6。假如我们想让第一个符号显示“8”,就需要第一个字符的ABCDEFG码段都点亮,就需要在COM1-SEG2,COM2-SEG1和SEG2, COM3-SEG1和SEG2, COM4-SEG1和SEG2,之间同时施加交流电压,就是图 4里左边的电压逻辑。可以看出,这个段码屏的驱动方式还是比较复杂的,所以,咱们为了简便,需要使用到一个段码屏驱动芯片HT1621,在下一节详细地讲一讲。二、 用HT1621来驱动段码屏客官您看了在上一章节介绍的段码屏驱动原理吧,要想点亮一个码段就需要在它的两极施加交流电压,客官您是不是感觉太麻烦了,其实沙鸥也有这个感觉,不过其实厂家一般是用一些驱动芯片来做段码屏产品,比较常见的就是HT1621.那HT1621又是干嘛的呢,来自百科的解释,HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器,HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统,用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条,HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗,一句话来说,HT1621就是用来驱动LCD的,它跟主控制器用几根线连接就可以了。那么问题来了,用HT1621怎么来驱动段码屏呢?查阅了很多资料,有一篇文档非常值得推荐:《多功能LCD驱动器HT1621及其应用》,关于HT1621的具体参数、引脚配置等信息可以找一下它的datasheet看看,本文就直接讲一下怎么使用这个芯片。HT1621有SEG0~SEG31一共32个段电极输出,COM0~COM3四个背电极输出,也就是能够驱动32*4=128个段码。在实际的应用中,一般我们是用不了这么多个段码的,可以先从低位向高位依次连接到段码屏。图 6又举了一个例子讲了一下单片机、HT1621和段码屏的接线。线接好了,那问题来了,怎么让段码屏显示我们想要的字符呢?看来还得从HT1621说起,HT1621内部有个RAM,大小是32*4=128,对应着32个SEG和4个COM电极组成的128个段码。将RAM中某一位置1,那么对应的段码就会被点亮,同样,置0的话,对应的段码就不显示,如图 7。举个例子,如图 8的段码屏,我们想让第一位显示字符“1”,根据图 5的逻辑表,我们需要让B和C码段的电极SEG2-COM2、SEG2-COM3两端有电压差,假如是用HT1621驱动并且按照图 5接线,那么只需要让HT1621 RAM中地址1中的数据位D1、D2为1,其余为0即可。那么问题又来了,怎么让RAM中的数据变化呢?这就需要使用到单片机等微处理器,由单片机向HT1621传输数据改变RAM中内容,HT1621和单片机有四个引脚是连接的,CS、RD、WR和DATA,单片机就是通过这几个连接的引脚采用串行通讯的方式向HT1621传输数据。它们之间通信的时序图如图 9,可见按照时序控制CS,WR,DATA引脚就能向HT1621的RAM中写入数据,从而改变段码屏中的显示内容。以上为段码屏的显示原理和使用HT1621驱动的方法,本文的叙述没有来得及实践验证,可能有误,假如说错了话请不要见怪,恭迎指正。

7,HT1621 的VCLD要多大电压内部到底有偏压发生器吗

手册里就是连接个可调电阻到VDD呀,可是我这么接,在供电高于 4.2V 时可以,低于 4.2V 时就越来越不清楚了,在 2.7V 时,液晶上只能 斜着隐约看见点儿印儿,
常用的段码屏有3V,5V驱动的,你的电源电压低就要定做低压驱动的LCD。VLCD可以比VCC略高,内有钳位的二极管了
可能跟玻璃的工作电压也有关系
还是看手册吧,里面讲的最清楚。
有升压的
那 VLCD 端怎么连接呀?我对 VCC 连接了个 100K 可调电阻,怎么调也不行,难道芯片假货的原因?

8,211T的待机耗电功率是多少

211T+没用过,但看到有星友的实践介绍,具体你可以查一下。因为对新机的待机功耗和断电遗漏授权问题比较关心所以有些印象。第一,待机耗电已比老机大为下降(老机开机、待机耗电几乎一样);第二,如果在乎可以断电,断电的问题不在于要重新搜索节目,而是中间可能遗漏更新授权(断电连续三天以上)而不能收视。但现在可以自助授权,所以也不成为大问题。另外多说一句:断电的启动时间略微长些(不像带电待机,几乎没有启动时间),老机的经验是大约要40多秒。
好像有人报告过,大约10W(记不太准)。反正比大黑省多了(大黑待机约20W)。没看仔细,以为问的是新机子211T+,老机子都卖没了怎么还在问?如上:20W多点。
好像有人报告过,大约10W(记不太准)。反正比大黑省多了(大黑待机约20W)。没看仔细,以为问的是新机子211T+,老机子都卖没了怎么还在问?如上:20W多点。
老美真是不节约电 关机了 1W以下还比较合理。

9,谁能帮我算下这个配置功耗是多少

你确定你的3450是77W的?因为22nm工艺缺陷,有一半以上的i5 3450因为栅格漏电导致功耗超过了90W,大约在95W左右。GTX660的耗电量据说在150W左右,是第一款比同性能A卡节能的产品。但是GTX660Ti的能耗依然高达210W,不知道你选择的是哪个。B75主板是单芯片架构,加上新工艺基本可以控制在20瓦左右,三项合计大约是在250~330瓦之间,而且主要都是走12V支路,其他两路基本没有负荷。所以额定300W的肯定不够,至少要400W以上而且12V要双路输出而且两路电流加起来不能少于28A才够用。
200w
Intel 酷睿i5 3450的功耗是77WGTX660显卡一般是130W到150W不等,要看具体的牌子和型号,但大致这个范围主板的功耗很低,一般20W-30,因为机箱主要就耗在显卡和CPU上面你加一下就知道,77+150+30,是257,其他的你说了,不计算,一般来说,你这个,配个400的电源 虽然350瓦也够用,但因为机箱你可能以后要添加或者更改某些硬件,这些说不准的,有钱还是弄个400的,当然你要350也可以

10,帮忙算下功耗

好NB的配置羡慕。。 不过400的让他24小时亮也没问题。。 想知道你的电脑耗电量是多少吗?Overciockulator 帮你搞定! 很多人都说电脑的速度越快耗电量就越快,早期的486和现在的P4相比,那简直就是“节能电脑”了,那么想不想知道你的电脑到底有耗电量是多少呢?来试试Overclockulator吧,根据你的选择它可以估算出一台电脑的耗电量。 该软件使用很简单。进入软件后,点击Power Supply(电源)标签,然后根据你的电脑配置勾选填入相应的内容:在Onboad/PCI下列出所有的板载或PCI接口设备,Sound Card(声卡)、SCSI Controller(SCSI控制器)、Dialup Modem(拨号调制解调器)、Network Card(网卡)、TV Tuner Card(电视卡)、USB Controller(USB控制器)、Firewire Card(防火墙);在CPU Type(CPU类型)下设置好CPU;在Video Card(显卡)下选择好显卡;接着开始在窗口上面开始设置FAN(风扇)、HDD(硬盘)、CDR(光驱)、FDD(软驱)、USB(USB接口)、1394(1394接口)、PS2(PS2接口)等。全部设置完成后,点击Calculate(计算)按钮,就可以从Waths Used(所用瓦数)下看到耗电量了。 另外,软件还有提供了检测CPU频率等功能。 下载地址: http://www.anxz.com/down/2348.html
额定350w 峰值400w+ +12V一定要足够,要选择2.3版本的电源!
280W
200W一定够
300W以上的电源
买品牌的,建议你买个400W以上的,出了问题有厂家呢,还有风扇要换大功率的那种,经常超的话,还是经常打扫下风扇,不然灰多,
文章TAG:ht1621功耗是多少功耗多少配置

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