贝兰德新推出“一芯三充”无线充 3in1 TX 芯片 D9512C
贝兰德D9512C是一款全同步数字解调无线充3in1TX芯片,支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC标准Type架构,符合Qi标准。该芯片集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果/三星全系列PD/QC快充头。支持5W/7.5W/10W/15W的接收功率。D9512C集成72MHz主频32bit处理器,PWM频率高至144MHz。D9512C支持异物检测(FOD)功能,能够连续监控功率传输的效率,有效预防由于金属物体误放在传输场内而导致的能量损耗。出现异常时,D9512C能够及时处理并提供相应的指示输出,保障系统的稳定运行。 适合苹果手机的无线充电芯片有哪些?江苏智能家居无线充电主控芯片如何收费
随着手机不断更新换代,充电口也在不断变化。不过无线充电可以改善这个问题。无线,就不用担心数据线型号不统一,只需将无线充电宝贴在手机背面,就可以快速充电。贝兰德D9612无线充电主控芯片,15W向下兼容,采用全同步数字解调,抗干扰能力强,支持手机+耳机+手表无线充电,三路**输出、互不干扰。贝兰德还基于该芯片开发了一套三合一无线充电方案,适用于三合一无线充电宝、多功能无线充电台灯和车载无线充电器等方案。该芯片有丰富的内存及引脚资源,可以满足各种定制化需求。电子无线充电主控芯片产品介绍贝兰德专注于无线充电芯片研发。
现在,电子产品已经成为了我们生活中不可或缺的一部分,很多人除了手机,还同时拥有平板、耳机、手表等设备,对于无线充电来说,支持多设备同时无线充电自然就有了不小的市场需求。为了满足这一市场需求,贝兰德此前推出了“一芯三充”无线充电芯片D9612,并在市场上获得多家电源厂商青睐,出货量持续增长。贝兰德再次推出了一款“一芯三充”芯片:MPP 15W MagSafe 磁吸无线充电发射芯片D9516,单芯片可实现三路15W无线充电发射控制,进一步提高芯片集成度,有助于降低方案成本。
贝兰德的10W无线充Tx方案D9100,这款PCBA方案采用主控芯片D9100搭配全桥芯片D9015的组合,支持10W/7.5W无线快充,集成度高,BOM成本低,系统效率高。PCBA尺寸小巧,可满足客户产品对尺寸的苛刻要求。这是一款 10W 数字解调无线快充发射器的物理、功能和电气特性,该发射器具备 QC2.0/QC3.0 识别功能,兼容 WPC-Qi V1.2.4 标准,支持发射至接收的双向通讯,支持iPhone 7.5W 充电。工作频率 110KHz-205KHz。D9100是一款10W芯片,支持10W/7.5W;搭配的PowerStage升级为D9015;***成本与BOM体积。 特征优势包括:1, ***的BOM成本;2, 输出功率比较高10W;3, 高至84%的系统效率;4, 低至50mW的待机功耗;5, 系统耐压19V。车载无线充电适合用什么芯片?
由于体积小,如果使用长的充电电缆,会带来不便和不美观。因此,消除冗余的“尾巴”以使这些产品更人性化和更美观是许多产品经理和RD需要考虑的解决方案。我们认为,提交小型**较为紧急。除了消费电子产品之外,智能家居还需要是无线的。严格来说,智能家居属于物联网。家庭中的各种设备(例如照明系统,安全系统,电影院系统等)通过不同的技术连接在一起。如果使用无线充电,则可以节省大量电线,并可以节省家庭环境。看起来更干净,更安全。无线充电ic参数接收设备和发射设备的无线功能已满。我们选择了市场上的3种常见接收设备并进行了比较。无线电源联盟(WPC)推出了Qi标准,通过电磁感应进行无线充电是主流技术。目前的输出功率主要为15W,**率为主流,基本上可以满足消费类电子产品的需求。无线充电芯片哪家好?无线快充的原理
无线充电芯片前景分析。江苏智能家居无线充电主控芯片如何收费
无线电波类型,即通过接收无线电波进行无线充电。但是,这种模式的发射功率很小,**大值*为100毫瓦,效率非常低,因此大部分能量将以无线电波的形式浪费掉。它在传输距离上有一点优势,最大距离为10米。磁共振类型,即通过电磁共振进行无线充电,在原理上类似于声共振,只要两种介质具有相同的共振频率,就可以传递能量。该方法的充电距离在电磁感应型和无线电波型之间。它的优点是发射功率大,可以达到几千瓦,并且可以同时为多个设备充电,而无需两个设备之间的线圈对应。缺点是损耗非常高,距离越长,传输功率越大,损耗也越**烦的是必须保护使用的频带。从以上三种方法的优缺点来看,不难发现只有电磁感应和磁共振可以实现电动汽车的无线充电。但这取决于市场和消费者的选择。江苏智能家居无线充电主控芯片如何收费
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无线充电主控芯片功率越大越好吗?无线充电主控芯片的功率并不是越大越好,它需要根据具体的应用需求和实际情况来选择。以下是考虑的因素: 兼容性:不同的设备可能支持不同的充电功率。主控芯片需要与设备的充电要求相匹配,避免功率过大或过小导致充电效率低下或设备损坏。 热量管理:功率越大,发热量也越大。主控芯片需要有效地管理和散热,以防止过热问题,这可能会影响设备的性能和使用寿命。 充电效率:较高的功率不一定意味着更高的充电效率。充电效率还受到其他因素的影响,比如充电器的设计、线圈的匹配以及能量传输的优化。 安全性:高功率充电可能会增加过载、过热和短路的风险。主控芯片需要具备足...