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。 无线充电电源管理芯片。苹果无线充电芯片
贝兰德D9200数字控制器兼容WPC无线充电联盟v1.2.4 A11 / A28规范,适用于WPC和专有的5V / 9V无线充电发射器,兼容5W / 7.5W / 10W的接收功率,两芯片解决方案使效率高达84%,动态电源锁(DPL)允许从功率受限的输入源进行操作,LC谐振电压峰值关断,数字解调减少了组件。内置USB PD快充输入,支持PD2.0 / 3.0规格。支持异物检测(FOD),搭载过流保护、过温保护、输入欠压锁定,支持系统LED指示充电状态和故障状态,采用QFN20封装(3mm x 3mm)。江苏磁吸无线充电主控芯片服务电话支持苹果手机充电的无线充电主控芯片。
贝兰德“一芯双充”方案D9622,支持PD双15W,数字解调抗干扰。两路输出均兼容5W、7.5W、10W、15W,支持苹果7.5W、三星10W、华为10W无线快充,可同时为两部手机或者一部手机外加一部AirPods耳机同时无线充电。贝兰德“一芯双充”方案采用一颗D9622主控+两颗D9015功率全桥的搭配,集成度相当高,主要特点包括:支持PD协议输入,双15W输出功率,数字解调抗干扰。输出总功率高达30W(15W*2),每路兼容15W、10W、7.5W、5W协议,同时支持两部手机双15W无线快充(苹果7.5W,三星10W,华为10W等)。发射端具备QC2.0/QC3.0/PD识别功能,输入端不仅支持常见的QC快充协议,更是兼容当前大热的USB PD快充协议。
汽车车载无线充电器,相信很多人并不陌生,它不仅能够增加行车安全,还能摆脱充电口型号不匹配的问题,只要你的手机支持无线充电,就能使用车载无线充电器。那么,有哪些型号的芯片是适用于汽车车载无线充电器的呢?贝兰德D9612无线充电“一芯三充”主控芯片就很适合应用于汽车车载无线充电。一般来说,无线充电器要实现一对多,都是需要3颗MCU芯片,而贝兰德*需一颗即可实现,1颗主控IC管控3组电路,数字解调抗干扰,支持PD三15W无线充电,性能强悍。无线充电芯片哪家好?
无线充电芯片的工作原理无线充电芯片是一种将电能转换为无线信号并传送到无线充电设备上的芯片。这种芯片通常被用于无线充电器,用于为智能手机、平板电脑、手表和其他智能设备充电。它的工作原理基于电磁感应和电磁辐射,可以将电能从一个设备传输到另一个设备,而不需要使用电线或插头连接。无线充电芯片主要由三个部分组成:接收线圈、整流器和电池管理器。它们共同工作以将电能从充电器转换为可用于设备充电的电流。当无线充电设备与充电器靠近时,接收线圈会接收到一个无线信号。整流器将这个信号转换为直流电,并将其存储在电池管理器中。电池管理器则负责管理电池的充电和放电,以确保其长期耐用。无线充电芯片的工作原理非常简单,但它的应用却非常***。无线充电技术已经被广泛应用于汽车、家居、医疗设备和其他领域。它可以为人们提供更加便利的充电方式,同时也可以减少电线和插头的使用,从而减少电子垃圾的产生。总之,无线充电芯片是一种十分实用的技术,它的工作原理简单、易于使用,并且可以广泛应用于各种设备中。无线充电芯片怎么选?浙江定制无线充电主控芯片如何收费
无线充电芯片程序怎么烧录?苹果无线充电芯片
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。苹果无线充电芯片
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...