有哪些型号的芯片是适用于汽车车载无线充电器的呢?优先是贝兰德D9612无线充电“一芯三充”主控芯片,比较高支持15W快充,全同步数字解调,自适应输入电压,不挑适配器;丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求;支持USB在线更新,无需**烧录器。基于D9612无线充电芯片的产品特点,贝兰德还推出了“一芯三充”方案,采用一颗D9612主控+三颗D9015功率全桥搭配,集成度相当高,可同时为一部手机、一台AirPods耳机、一台手表同时无线充电,支持PD协议输入,三路15W输出功率。用芯片做一个手机无线充电器。无线充电主控芯片产品介绍
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。江苏开发无线充电主控芯片主控IC是你们都见过的无线充电芯片吗?
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。
在传统的三合一无线充电方案中,一般需要三颗**的无线充电主控芯片实现三路输出控制,并且还需要额外增加USB PD受电协议芯片,才能满足PD快充输入,PCB板电路设计复杂,开发成本以及物料成本都比较高。贝兰德“一芯三充”无线充芯片D9612颠覆了传统设计,将三组控制电路合为一体,配上自家功率全桥芯片,组成了一套高集成、**高度精简的三路**15W无线充电方案,并可过Qi、EPP认证,为三合一无线充电器的开发提供了全新解决方案,性价比更高。无线充电芯片,数字芯片。
贝兰德“一芯三充”无线充电芯片D9612支持采用数字解调,抗干扰能力强,三路无线充电输出均支持兼容5W、7.5W、10W、15W,并且为三路**输出,互不干扰,可支持苹果7.5W、三星10W、EPP 15W无线快充。此外芯片集成了USB PD等主流快充协议识别功能,无需外置协议识别芯片即可直接采用PD充电器供电,通用性强。通过规格书可见,贝兰德全数字解调无线充发射芯片D9612集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议,支持苹果、三星全系列PD、QC快充充电器供电;支持自适应输入电压,不挑适配器;芯片集成72MHz主频32bitARM处理器,PWM频率高至144MHz;丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求。此外,该芯片还支持USB在线更新Firmware,无需**烧录器;集成多通道全数字解调**PHY,特有的Wave-Monitor技术,保证通讯可靠性;支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC标准Type架构。车载无线充电适合用什么芯片?电动汽车无线充电方案
可以做车载无线充电方案的无线充电芯片。无线充电主控芯片产品介绍
说到三合一无线充,贝兰德在2022年就推出了“一芯三充”无线充电芯片D9612。该芯片支持采用数字解调,抗干扰能力强,三路无线充电输出均支持兼容5W、7.5W、10W、15W,且三路**输出,互不干扰,可支持苹果7.5W、三星10W、EPP15W无线快充。芯片集成了USBPD等主流快充协议识别功能,无需外置协议识别芯片即可直接采用PD充电器供电,通用性强。此外,贝兰德还开发了几套无线充电器参考设计,如智能柜一芯三充无线充方案、智能台灯一芯三充无线充方案等。无线充电主控芯片产品介绍
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...