贝兰德全同步数字解调无线充3in1TX芯片D9512C参数:
1、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;2、采用全数字解调,抗干扰能力强,5W、7.5W、10w、15W,并且为三路**输出,互不干扰;3、集成72MHz主频32bit处理器,PWM频率高至144MHz;4、丰富的内存及引脚资源,满足各种定制化需求;5、支持USB在线更新Firmware,无需**烧录器;6、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;7、支持MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC标准Type架构;8、开放的GUI参数配置调试;9、集成PDPHY物理层硬件功能,PD适配器适配性更优;业界**的功率密度 无线充电主控芯片有哪些型号?浙江优势无线充电主控芯片品牌
无线电波式这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收设备。无线充电技术听起来的确很有未来感,毕竟现在什么东西都在无线化。无线充电虽然符合当前技术的发展趋势,但是限制它受到市场欢迎的一个较大的因素就是充电效率不高。浙江优势无线充电主控芯片品牌适合手机三合一无线充电的芯片。
贝兰德D9612芯片,就很适合智能无线充电桌面柜方案设计。贝兰德曾基于D9612无线充电芯片的产品特点,用D9612作为主控芯片,与1颗D9015、2颗D9005全桥芯片组合,开发了一套高度集成、高度精简的三合一无线充电器参考设计。该款三合一无线充电器参考设计由一块PCB板设计而成,并且配备了三组线圈,可满足手机、TWS耳机和手表的充电需求。而且可以采用嵌入式的方式,将充电器“藏于”桌面,来保持桌面的整洁。参考贝兰德三合一无线充电器制作出来的智能桌面柜,既可以是桌子,上面放置化妆品、护肤品等;又可以是柜子,将不常用的物品收纳放置;还可以是充电器,同时满足3款设备充电。
D9010具有内置的保护功能,包括输入欠压锁定,功率级过流保护和短路保护以及热关断保护。D9010采用15引脚倒装芯片QFN3mm*3mm封装。D9010输入电压范围4V-15V,比较高15W功率传输,集成高效全桥功率级。集成5V-100mALDO,内置3.3V-100mALDO。针对EMI优化,集成输入电流检测,精度为±2%,用于FOD和调制。支持输入欠压锁定、过流保护、热关机。具备友好的PCB布局,采用QFN15L封装(3mmx3mm)。贝兰德D9200+D9010无线充电方案的超高性价比+15W功率+PD快充输入等优势,**了目前行业发展的一大主流方向。高集成的特点有助于节省BOM成本以及便于快速开发销售,超高性价比产品让更多客户用上质量的无线充电IC和技术解决方案。比较高15W功率,并支持5W、7.5W、10W,兼容***。支持主流的USBPD快充输入,无需专门的适配器,可极大降低消费者的使用成本。 无线充芯片方案有哪些?
贝兰德D9100是一款10W芯片方案,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。贝兰德模拟芯片D9015是一款15W PowerStage芯片,以上同步数字解调芯片D9100可与之搭配使用,即实现D9100+D9015芯片方案组合。贝兰德5W芯片方案 D8105,D8105是一款5W芯片方案,支持5W/2.5W功率,为小功率场景而设,拥有***成本与BOM体积。无线充电芯片怎么用?浙江优势无线充电主控芯片品牌
高性价比的WPC QI认证无线充电芯片。浙江优势无线充电主控芯片品牌
无线充电芯片器件更兼容无线充电装置,2.4G手柄也可能是有效解决桌面过度杂充电线尴尬。其次,一些无线充电产品已经支持快速充电,无线充电方案使充电过程方便,同时提高充电效率。第二,一些无线充电产品支持快速充电,在提高充电效率的同时,使充电过程变得方便。此外,无线充电还解决了目前流行的3.5mm耳机接口不能结合听歌和充电的缺点,等等。目前,无线充电不仅可以支持手机充电,还可以支持手机、耳机、手表,3款设备同时充电,提高了充电效率。浙江优势无线充电主控芯片品牌
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...