贝兰德“一芯三充”主控芯片D9516
贝兰德“一芯三充”无线充电芯片D9516,兼容MPPQI2.0标准,集成PD3.0(PPS)/QC3.0/AFC快充协议。贝兰德全数字解调无线充发射芯片D9516集成128MHz主频 32bit ARM处理器;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;集成多通道全同步数字解调,特有的Wave-Monitor技术保证通讯可靠性;支持MPP/Qi2.0/MP-A11/MP-A2/A28/A11等WPC标准Type快充架构。 车载无线充用了什么芯片?浙江定制无线充电主控芯片厂家
贝兰德MAB1模组已通过Qi2.0认证
贝兰德新推出的Qi2.0MPP无线充电模组,集成了15WMagSafe磁吸技术,支持iPhone5W/7.5W/15W充电,工作频率110KHz-205KHz/360KHz,具备QC2.0/QC3.0/PD识别功能,并支持***WPCQi2.0MPP协议。该芯片支持定频调压和MPP协议,兼容PD3.0(PPS)、QC3.0及AFC快充协议,覆盖苹果与三星系列快充设备,同时其自适应输入电压设计,可适配多种充电适配器。技术**方面,该模组集成130MHz 32bit ARM处理器,支持DSP及浮点运算指令集,具有远超MPP Spec建议的3.6Msps,PWM频率高达200MHz。同时,该模组提供丰富的内存和引脚资源,以满足定制化需求。此外,该模组支持通过USB更新Firmware,无需**烧录器,支持创新的同异步多通道数字解调技术,集成多达6通道ASK解调,保证通讯可靠性,支持MPP/EPP/各类型WPC Qi2.0 & Qi1.3 标准架构。 技术无线充电主控芯片如何收费无线充电主控芯片是什么?
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)。
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。无线充芯片品牌有哪些?
通过QI认证,这不仅对供应商有益,也对设备制造商和用户来说都有很多好处。无线充电技术的发展离不开WPCQI认证的推动,相信在不久的将来,无线充电将会得到更广泛的应用和普及。简介:无线充电芯片是实现无线充电的关键组成部分,确保充电芯片的质量和兼容性是非常重要的。WPCQI认证作为一种对充电芯片进行测试和认证的标准,可以保证充电芯片的效率高、稳定和安全充电体验。同时,QI认证也促进了无线充电技术的发展和进步,使用户能够更轻松地找到符合标准的充电芯片,享受更好的充电体验。可以做车载无线充电方案的无线充电芯片。浙江定制无线充电主控芯片厂家
无线充电主控芯片有哪些?浙江定制无线充电主控芯片厂家
谈到无线充电芯片技术的原理,这不再是一件神秘的事情。它已在某些智能手机上实现并商业化。无线充电芯片的原理也很简单。当发送器将电能转换为电磁波并发送电磁波时,接收设备接收电磁波,然后将其转换为电能。当前,有三种不同的实现方法:电磁感应,无线电波和磁共振,它们都有各自的优缺点。电磁感应是使用两个互感线圈的无线电荷。当输入线圈的电流改变时,输出线圈的磁场相应地改变,从而导致从输入到输出的感应电流和能量。电磁感应无线充电要求两个设备之间的距离必须非常近,充电只能一对一进行,并且在充电过程中必须对齐线圈。但是,能量转换率高,传输功率范围宽,从几瓦到几百瓦。浙江定制无线充电主控芯片厂家
在选择无线充电主控芯片时,需要考虑多个方面,以确保它能够满足你的设计需求和性能标准。以下是一些关键因素:充电标准与兼容性Qi 标准:确定芯片是否符合Qi标准,确保与大多数无线充电设备兼容。其他标准:如有特定要求,确认芯片是否支持其他无线充电标准(例如PMA、A4WP)。功率输出最大功率:考虑芯片支持的最大功率输出,以满足设备的充电需求。功率传输效率:高效率可以减少能量损失和发热。通信协议数据传输:选择支持所需通信协议的芯片,如电源传输协议(PTP)或数据传输协议(DTP)。安全性:确保芯片具备必要的安全功能,比如过流保护、过温保护等。芯片功能调节功能:是否支持调节充电功率和频率,以优化充电效果...