如今,使用USB供電(PD)的基于USB Type-C端口的充電器越來越受歡迎,而不是用于為筆記本電腦,顯示器和平板電腦等設備以及功率范圍從5瓦(W)到100W的智能手機等設備充電或供電的傳統充電器
2023-05-06 10:50:36
9660 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/A3/pYYBAGRVwGWAUb6iAAEcsGmlL1Y923.png)
這款20W USB-PD電源參考設計(DER-533)是PI公司的InnoSwitch?-CP恒壓/恒流離線反激式開關電源IC與Cypress的EZ-PD? CCG2 C型USB端口控制器的完美結合。DER-533可使設計師實現快速、緊湊和高能效且符合各項標準的智能移動設備充電器設計。
2016-05-04 15:34:17
2426 為了達到更高的功率密度,需要選擇合適的拓撲結構、規格尺寸和先進的控制技術。縱觀當前的大功率移動充電器市場,存在著多種針對大功率USB-PD充電器的解決方案,包括PFC+QR和PFC+LLC。
2021-03-15 17:31:59
4413 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/95/pIYBAGBPKm-AGHxWAABt0FeLQLA391.png)
一 文檔介紹 本文將一步步介紹如何使用DSLogic邏輯分析儀采集和分析 USB-PD 信號。此次將演示使用快充充電器給一臺安卓手機充電。 二 需要測量哪幾個信號 邏輯分析儀需要測量 CC1 信號
2023-09-04 14:42:12
629 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/ED/wKgaomT1fDKAJtWsAACeOVytPUE836.png)
EZ-PD PAG1 是一款集成 了USB-PD 功能的雙芯片 AC-DC 電源解決方案,可助力實現充電器的小型化。這些功能強大的充電器與 USB-C 充電線配合使用,能夠為配備 USB-C 端口的先進設備和傳統設備充電。
2022-01-12 09:21:53
1400 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/AD/poYBAGHeLbaARlxRAA1rxIqGngA533.png)
使用支持 USB-PD 筆記本的用戶,僅限于使用手機的用戶來說, 20W 左右的功率便足以達到要求,這里不得不說前面在鳥巢舉行發布會的錘子科技發布的堅果 QuikeCharge4+ 充電器,18W 功率
2019-08-27 09:50:40
支持華為的快速充電協議(FCP),超級充電協議(SCP)、 AFC充電協議和高通的QC2.0 / 3.0 / 3+充電協議技術這些技術專為USB Type-C充電應用而設計,如電源適配器,壁式充電器,配電盤等20W55W65W55WPD快充協議芯片,PD3.0芯片方案介紹,適配器P..
2021-09-14 07:13:51
PD充電器,有關注蘋果的很多都知道,PD18/20W充電器,PD協議!市場很多高仿、私模等都推出了PD類充電器,各家手機品牌手機也都支持PD協議。我在這里想說的是,蘋果一個原裝的充電器可以做到將SN
2022-03-01 07:35:32
搭配符合USB-PD協定的纜線與連接器,才能真正實現中大功率USB充電應用。現階段,包括威鋒電子等USB 3.0晶片商已紛紛投入開發USB-PD方案,將協助系統廠打造充電、資料傳輸、乙太網路及影音同步連結等功能一應俱全的USB擴充基座,搶攻Ultrabook、平板周邊裝置的市場商機。
2019-06-04 05:00:15
/ DC適配器,并集成了賽普拉斯半導體的USB端口控制器。該演示展示了為智能手機/充電器供電,然后根據新規格改變輸出電壓/電流以為筆記本電腦供電的能力。如果您對參考設計有疑問或想了解更多信息,請聯系您
2018-10-12 08:52:57
USB標準在不斷演進,能效法規也在日趨嚴格。領先的電源半導體供應商安森美半導體利用在電源半導體領域的專長和偉詮在USB PD領域的領先技術,推出一系列高能效、高密度的USB PD電源適配器,滿足
2020-10-30 09:12:10
、充電器等)使用USB-PD快速充電方案。1、USB Type-C簡介 Type-C是USB接口的一種形式,不分正反兩面均可插入,支持USB標準的充電、數據傳輸、視頻傳輸、音頻傳輸、顯示輸...
2021-09-14 08:37:03
隨著USB Type-C接頭和USB-PD等新型應用的出現,用戶希望能夠獲得20W以上的充電功率,這一充電能力能夠為智能手機、平板電腦和超極本等設備充電。更高效率和高功率密度AC/DC解決方案是USB
2016-01-25 13:37:26
20W以上的充電功率,這一充電能力能夠為智能手機、平板電腦和超極本等設備充電。更高效率和高功率密度AC/DC解決方案是USB墻式充電器所必須的。TI團隊正在研究一個高效高密度解決方案來滿足這個挑戰
2018-09-05 14:53:15
功率放大器以及商用和工業系統的功率放大器。意法半導體與遠創達的合作協議將擴大意法半導體LDMOS產品的應用范圍。協議內容保密,不對外披露。 相關新聞MACOM和意法半導體將硅上氮化鎵推入主流射頻市場
2018-02-28 11:44:56
中國,2018年8月16日——意法半導體即插即用的無線充電器開發套件(STEVAL-ISB045V1)讓用戶用節省空間的20mm直徑線圈,快速開發最高2.5W的體積超小的充電器,給智能手表、運動裝
2018-08-17 09:58:41
? 意法半導體嵌入式軟件包集成Sigfox網絡軟件,適用于各種產品,按照物聯網應用開發人員的需求專門設計 ? 使用STM32微控制器、超低功耗射頻收發器、安全單元、傳感器和功率管理器件,加快
2018-03-12 17:17:45
▌峰會簡介第五屆意法半導體工業峰會即將啟程,現我們敬邀您蒞臨現場,直擊智能熱點,共享前沿資訊,通過意法半導體核心技術,推動加快可持續發展計劃,實現突破性創新~報名鏈接:https
2023-09-11 15:43:36
其它相關應用。意法半導體用安森美半導體的FUSB307B USB-PD 3.0 v1.1認證TCPC芯片對軟件棧進行了測試,開發出一個完全認證且立即可用的USB-PD多端口集中管理TCPM解決方
2018-07-13 13:20:19
意法半導體已將其 STM32Cube.AI 機器學習開發環境放入云中,并配有可云訪問的意法半導體MCU板進行測試。這兩個版本都從TensorFlow,PyTorch或ONNX文件為STM32微控制器
2023-02-14 11:55:49
2018年7月20日,中國——意法半導體推出STUSB4500獨立式USB Type-C 輸電控制器。集供電和充電為一體的標準USB-C接口兼具便利性和環境效益。如今STUSB4500將把這些優勢
2018-07-23 14:17:51
微機電系統(MEMS)感測器制造技術邁入新里程碑。意法半導體(ST)宣布成功結合面型微加工(Surface-micromachining)和體型微加工(Bulk-micromachining)制程
2020-05-05 06:36:14
橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;)發布一款創新的顯示屏背光LED控制器芯片。新產品可簡化手機與其它便攜電子產品的電路設計,為
2011-11-24 14:57:16
傳統變壓器介紹高功率密度變壓器的常見繞組結構
2021-03-07 08:47:04
功率密度在現代電力輸送解決方案中的重要性和價值不容忽視。為了更好地理解高功率密度設計的基本技術,在本文中,我將研究高功率密度解決方案的四個重要方面:降低損耗最優拓撲和控制選擇有效的散熱通過機電元件
2022-11-07 06:45:10
電子、汽車和無線基站項目意法半導體獲準使用MACOM的技術制造并提供硅上氮化鎵射頻率產品預計硅上氮化鎵具有突破性的成本結構和功率密度將會實現4G/LTE和大規模MIMO 5G天線中國,2018年2月12日
2018-02-12 15:11:38
STM32系列打造意法半導體核心戰略產品
2012-07-31 21:36:53
第四季度上市。新型USB-C供電(USB-C PD)充電器將搭載Quick Charge 5技術,可使智能手機在5分鐘內將電量從0%充至50%。*該產品是一款通用型適配器,可提供傳統供電模式和3.0
2021-08-12 10:55:49
智能電表芯片單片集成開發智能電表所需的全部重要功能,能夠滿足多個智能電網市場的需求。這些電表連接消費者和供電公司,提供實時電能計量和用電數據分析功能。意法半導體亞太區功率分立器件和Sub Analog
2018-03-08 10:17:35
ST意法半導體意法半導體擁有48,000名半導體技術的創造者和創新者,掌握半導體供應鏈和先進的制造設備。作為一家半導體垂直整合制造商(IDM),意法半導體與二十多萬家客戶、成千上萬名合作伙伴一起研發
2022-12-12 10:02:34
消費電子產品、工控設備以及物聯網裝置在辦公室和家庭里隨處可見,然而不同類型的充電器、電源線、數據線相互纏繞,往往使得辦公室和居室顯得很凌亂,而意法半導體的接口芯片則有助于解決這一困擾。 USB
2016-01-19 09:54:07
圖1:使用不同的輸入源和適配器充電為什么考慮使用USB Type-C PD充電?設計一個單芯片充電器集成電路(IC)來為不同配置和不同輸入電壓范圍的多個電池供電設備充電是一個復雜的過程,因為傳統
2022-11-07 07:42:32
高;而PD快充大家最為陌生,雖然多款iPhone設備都支持快充,但是其官方并沒有贈送PD充電器。本文小編就帶大家來了解一下什么PD充電協議? pd充電協議是什么 PD充電協議是USB-IF組織公布
2021-01-28 17:05:28
什么是功率密度?功率密度的發展史如何實現高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
元件來適應略微增加的開關頻率,但由于無功能量循環而增加傳導損耗[2]。因此,開關模式電源一直是向更高效率和高功率密度設計演進的關鍵驅動力。 基于 SiC 和 GaN 的功率半導體器件 碳化硅
2023-02-21 16:01:16
實現的高能效以及ZCS操作在二次側帶來的額外的能效提升,混合反激式轉換器為諸如USB-PD快速充電器等超高功率密度轉換器,提供了一個具有成本競爭力的解決方案。 圖4:HFB轉換器運行LLC轉換器
2022-04-12 11:07:51
實現的高能效以及ZCS操作在二次側帶來的額外的能效提升,混合反激式轉換器為諸如USB-PD快速充電器等超高功率密度轉換器,提供了一個具有成本競爭力的解決方案。 圖4:HFB轉換器運行LLC轉換器
2022-06-14 10:14:18
,開關電源芯片、家用電器用高集成度非隔離 Buck 開關電源芯片、適配器用 6 級能效 10~24W 集成原邊反饋開關電源芯片、充電器用高.效率同步整流芯片等。友恩半導體公司將在電源管理電路系統設計和器件
2020-10-30 09:39:44
、充電器等)使用USB-PD快速充電方案。1、USB Type-C簡介 Type-C是USB接口的一種形式,不分正反兩面均可插入,支持USB標準的充電、數據傳輸、視頻傳輸、音頻傳...
2021-09-14 07:24:39
實現功率密度非常高的緊湊型電源設計的方法
2020-11-24 07:13:23
如何設計GaN氮化鎵 PD充電器產品?
2021-06-15 06:30:55
的ST AWS智能語音控制方案;基于意法半導體藍牙低功耗BlueNRG BLE SoC的智能設備;滿足不同需求的各種無線充電解決方案;S.P.A.R.C.link 60GHz短距離非接觸式超高帶寬低功耗
2018-06-28 10:59:23
流,但隨著5G的到來,砷化鎵器件將無法滿足在如此高的頻率下保持高集成度。于是,GaN成為下一個熱點。氮化鎵作為一種寬禁帶半導體,可承受更高的工作電壓,意味著其功率密度及可工作溫度更高,因而具有高功率密度
2019-07-05 04:20:06
需要超低待機功耗、高功率密度和全面保護的離線電源。EN8F156單片機芯片配合次級側USB PD快速充電控制器,可提供要求寬動態輸出功率范圍的通用解決方案應用。www.enroo.com傳統的充電器
2018-11-20 15:32:11
、USB PD雙口快充充電器以及USB插排等產品。智融SW3517智融SW3517是一款高集成度的多快充協議雙口充電芯片,支持A+C口任意口快充輸出,支持雙口獨立限流。其集成了 5A 高效率同步降壓
2021-04-19 19:47:03
是什么氮化鎵(GaN)是氮和鎵化合物,具體半導體特性,早期應用于發光二極管中,它與常用的硅屬于同一元素周期族,硬度高熔點高穩定性強。氮化鎵材料是研制微電子器件的重要半導體材料,具有寬帶隙、高熱導率等特點,應用在充電器方面,主要是集成氮化鎵MOS管,可適配小型變壓器和高功率器件,充電效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
是什么因素導致充電器充電效率高,功率大的
2023-09-27 06:25:41
意法半導體擁有最先進的平面工藝,并且會隨著G4不斷改進:? 導通電阻約比G3低15%? 工作頻率接近1 MHz? 成熟且穩健的工藝? 吞吐量、設計簡單性、可靠性、經驗…? 適用于汽車的高生產率
2023-09-08 06:33:00
適配器。此外,不同的便攜式設備內部的電池數串聯節數也有可能不同。這就要求電池充電器集成電路(IC)采用降壓-升壓拓撲結構, 去適應輸入電壓和電池電壓的這些任意的變化。 具有高功率密度的降壓-升壓充電芯片
2020-10-27 08:10:42
描述PMP10878 是一款由交流電源供電的隔離式雙端口 USB 充電器。此設計允許通過 USB 充電器和反激式次級側提供高達 36W 的功率。特性近 80% 的總效率92% 的 DC/DC 轉換器效率高達 36W 的功率輸出緊湊的設計允許高功率密度
2022-09-27 07:41:40
`電動車USB手機充電器芯片 電動車充電器芯片 85V90V100V110V120V轉5V2A 惠海半導體H6201東莞惠海半導體有限公司專業從事DC-DC寬電壓8-150V輸入降壓恒壓芯片
2020-09-05 10:24:46
USB-PD 是由 USB-IF 組織制定的一種快速充電規范,是目前主流的快充協議之一。 USB-PD 快充協議是以 Type-C 接口輸出的,但不能說有 Type-C 接口就一定支持 USB-PD 協議快充。
2020-10-28 08:55:38
隨著內置功能越來越多,越來越智能的電子設備在更具吸引力的同時也更加耗電,可充電電池因此成為了一個經濟的選擇。近年來,隨著創新應用、新興技術和新電池化學成分的出現,充電器的需求不斷發展。例如
2022-11-11 07:20:53
,充電器的需求不斷發展。例如,可穿戴設備領域的新應用(如智能銀行卡、智能服裝和醫療貼片)引領著解決方案變得更小巧便宜,同時也推動著電池朝更小更高功率密度的方向發展。設計師的典型問題或疑慮包括:“我如何最大
2019-08-05 06:49:22
意法半導體官方的庫怎么搞?求解答
2021-12-15 07:31:43
的電壓,則該設備可以升壓。隨著越來越多的應用采用USB PD和C型USB 端口,降壓升壓充電器已受到廣泛關注。以無人機為例,無人機是高耗電的設備。根據功率電平和電池容量,大多數無人機每次充電后可以飛行6到
2018-12-03 11:15:01
降低電池電壓,如果需要更高的電壓,則該設備可以升壓。隨著越來越多的應用采用USB PD和C型USB 端口,降壓升壓充電器已受到廣泛關注。以無人機為例,無人機是高耗電的設備。根據功率電平和電池容量,大多數
2019-03-21 06:45:12
STM32F103C8T6,中密度性能,2個ADC、9個通信接口,ST意法半導體處理器
2023-02-17 11:55:11
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的供電標準,最大功率可達100W。
2017-05-17 09:47:47
16 USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的供電標準,最大功率可達100W。雖然USB-PD快充越來越熱,但行業內并沒有針對快充的測試工具,ZLG致遠電子正式發布USB-PD測試方案,并提供免費上門測試!
2017-05-17 18:10:47
4248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C0/wKgZomUMQCGAAiAZAACkPpEvxlA553.jpg)
針對當前市場需求和最新的USB標準,領先的電源半導體供應商安森美半導體宣布攜手USB PD控制器領域的領導者偉詮電子,合作推出全系列USB PD壁式充電器參考設計,包括支持USB Type-C接口
2017-08-11 15:57:07
4042 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQHqAJn93AAExPkIfcHs777.jpg)
隨著USB PD快充的普及,市面上越來越多的電子設備都支持了這一快充技術。在這一快充浪潮中,多家配件廠推出了相應的USB PD快充配件,而多口充電器也成為了市場的剛需。作為國內一家知名的數碼配件廠商,迪比科推出了一款USB PD四口桌面充電器,可一次性滿足四臺電子設備的充電需求,實用性非常強。
2018-06-07 16:52:00
1046 支持USB PD充電的設備越來越多之后,開始手癢了,看到不錯的PD充電器就想買,加之戴爾在PD電源產品線上布局十分豐富,手機的快充功率最大也就24W左右,所以入個30W的戴爾USB PD充電器來玩玩
2018-03-13 20:47:00
2410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3C/wKgZomUMQzuAKjvnAAARI-JNwiA243.jpg)
本文開始對USB-PD協議進行了詳細的解說,其次闡述了PD充電器可以用來充什么,最后詳細介紹了七款支持pd協議的充電器并且進行了點評。
2018-03-14 09:19:39
64937 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/48/45/pIYBAFqoepOAXH_iAAAn7VS1_QE304.jpg)
自去年蘋果發布新機之后,USB PD行業迎來了爆發式的增長。無論是移動電源還是充電器廠商,亦或是相關電器元件廠商,都進入了一個快速發展的階段。美國高通公司在2017年技術峰會上發布了最新的QC4+
2018-03-22 15:58:01
14696 在近日的業內電源展會上,英飛凌公布了最新的氮化鎵材料應用,一款功率為65W的USB PD充電器。
2018-11-16 15:32:35
1611 Baseus(倍思)專業生產3C數碼配件,而USB PD充電器是今年的熱點話題,倍思自然也不會缺席。今天給大家帶來一款倍思USB PD充電器,其主要特點是同時配備了USB-C和USB-A輸出接口
2018-04-26 09:22:01
1547 納微(Navitas) 宣布將在5月25日召開的2018(夏季)中國USB PD快充產業高峰論壇上展示業界領先的GaNFast?功率IC和用其開發的世界上最小并且最快速的USB-PD充電器產品。
2018-05-21 10:19:21
5576 近日充電頭網了解到,蘋果原裝USB PD充電器已經被中國工程師成功破解,第三方USB PD充電器也可完成與電腦端的復雜通訊過程,同時也支持蘋果序列號的查詢。
2018-06-19 14:17:00
6858 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/4F/pIYBAFsoogWAAUH0AAAW689OBQs411.jpg)
隨著支持USB PD快充的數碼產品越來越多,USB PD充電器數量也節節高升。USB PD充電器在市面上已經隨處可見。但經過了USB IF認證過的USB PD充電器你又見過多少呢?
2018-09-15 08:48:00
2591 近日,RAVPower發布了一款USB PD充電器新品,這款充電器內置了時下關注度很高的GaN氮化鎵功率器件,這在業內被稱為第三代半導體。
2018-12-01 09:51:25
6414 索尼XZ3之后,谷歌要求安卓9 Pie機型只能搭配USB-PD快充技術,不再對應QC3.0快充。現在索尼已經推出了首款PD快充充電器,具體型號是CP-ADRM2,最高輸出46.5W,該充電器具備智能電源控制,性能安全可靠。
2018-12-29 15:40:21
2768 據納微工程師介紹,這款 65W USB PD 充電器目前正在做相關認證測試和最終調試。此外,這款充電器除了內置 GaN 功率器件之外,還應用了平板變壓器的制造工藝,所以充電器的體積可以做到更加輕薄、小巧。通過對比,這款 65W 充電的長、寬尺寸比名片還要小。
2019-01-14 16:32:47
4565 文章來源于:線纜小編TypeC情報中心 我們可以通過多種方式為手機充電,USB-PD是其中之一。實際上,目前所有高端的Android手機都開始使用這種快速充電技術,最近華為的MATE30系列和小米
2020-10-11 09:40:13
33998 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/DB/pIYBAF-CYvuABkxjAAAQxb5MlkA515.jpg)
【大比特導讀】近日,銘普光磁推出20W PD充電器,擴充了銘普光磁快充充電器功率段。 2020年10月14日,蘋果公司舉行秋季新品發布會,正式對外推出iPhone 12系列,本次iPhone 12
2020-11-27 16:23:45
1911 什么是PD? PD是快充協議之 - -, USBPD過USB電纜和連接器增加電力輸送,擴展USB應腫的電纜總線供電能力,可實現更高的電壓和電流,輸送的功率最高可達100瓦。PD安手機必須支持的充電
2021-07-08 17:09:21
38649 10 W恒壓恒流USB充電器(5g電源技術要求)-介紹使用InnoSwitch-CH系列IC器件設計的一款2 A/5.0 V USB充電器。本設計旨在展示最新IC的高集成度所帶來的高功率密度和高效率
2021-09-29 11:06:30
24 高功率密度雙向車載充電器規格書
2021-12-07 10:00:33
3 該芯片組提供完整、易于使用的高功率密度 AC/DC 充電解決方案、高達 94% 的效率和先進的保護功能,可在小物理充電器尺寸中以安全、涼爽的操作實現大功率充電。iW709 將 USB 供電 (USB
2022-08-03 09:28:39
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/65/poYBAGHEOpWAAW6GAABYyZQAXaU386.jpg)
南芯SC3055應用 USB-PD和QC充電器便捷式設備AC-DC適配器
2022-08-19 09:45:00
1520 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/62/B7/poYBAGL-4mOANNbSAABRVvJAa60416.png)
隨著市場對筆記本電腦快充需求的增加,英飛凌針對28V輸出, 推出USB PD3.1高功率密度方案,突破了長期以來的100W功率限制,最高功率可達到140W,進一步提高筆記本的充電效率,可以滿足更大功率
2022-11-07 16:28:31
1038 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/78/B3/pYYBAGNowa-AAwXqAALrK5-ckpM191.png)
基于WAYON維安MOSFET高功率密度應用于USB PD電源
2023-01-06 12:51:35
549 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/0B/poYBAGO3qNiAIL6jAAAvaSIh3nY057.png)
功率半導體注定要承受大的損耗功率、高溫和溫度變化。提高器件和系統的功率密度是功率半導體重要的設計目標。
2023-02-06 14:24:20
1160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/FB/pYYBAGPgnOiALPcjAABBvyboQiQ011.jpg)
意法半導體的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供電(USB-PD)數字控制器新增一個支持雙充電口的ST-ONEMP芯片。
2023-02-09 13:56:52
464 硅基氮化鎵充電器是一種利用硅基氮化鎵材料作為電池正極材料的充電器,具有高功率密度、高安全性和高可靠性等優點。
2023-02-14 15:41:07
2250 意法半導體的高集成度、高能效ST-ONE系列USB供電(USB-PD)數字控制器新增一個支持雙充電口的ST-ONEMP芯片。
2023-03-02 09:35:21
489 揚聲器和電子收銀機設備。在這些應用中,一直要求設計者減少充電時間和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。 降壓升壓電池充電器 與 USB PD 相結合,可以開發出快速、高效、通用的輸入充電解決方案。但這些設備并不簡單,將它們設計成支持 USB OTG 規范可能
2023-06-14 20:10:03
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FB/wKgZomSNc5yAGu0GAAAqpmI2rjo859.png)
說明隨著人們生活節奏的加快,快充在充電領域中伴演著非常重要的角色。為了出門攜帶方便,充電器小型化是必然,提高充電器功率密度已成為重點研究課題。這樣就需要提高功率器件的開關頻率、使用新的半導體材料
2022-04-29 16:37:19
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/23/pYYBAGJrm9KAAjYoAAc0nFN1L9I875.png)
專門設計來控制ZVS非互補有源的鉗式反激(ACF)轉換器,以創建高功率密度充電器和適配器帶USB-PD EPR接口。
2023-04-04 12:02:22
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/1D/pYYBAGQroN-AJFvwAAB7AdYBa1E918.png)
導率以及較高的抗電擊穿能力。相比于傳統的硅基充電器,氮化鎵充電器具有許多優點。 首先,氮化鎵充電器具有更高的功率密度。GaN材料具有較高的電子遷移率,能夠更高效地傳導電流。因此,使用氮化鎵充電器可以在相同尺寸的設備中傳輸
2023-11-21 16:15:24
980 氮化鎵充電器傷電池嗎?氮化鎵充電器怎么選? 氮化鎵(GaN)充電器被廣泛認為是下一代充電器技術的關鍵。與傳統充電器相比,氮化鎵充電器具有很多優勢,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人擔心
2023-11-21 16:15:27
1666 功率半導體冷知識:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/21/wKgaomVdj0uAATh6AAA6xwUEH9s251.png)
,而普通充電器通常采用硅半導體技術。氮化鎵材料具有許多優點,例如高能效、高功率密度和低熱耗散等。相比之下,硅半導體材料的功率密度較低,效率不高,而且容易產生較多的熱量。因此,小米氮化鎵充電器在充電效率和發熱方面具有明
2024-01-10 10:28:55
1110 解一下Vivo氮化鎵充電器的工作原理。Vivo氮化鎵充電器采用了先進的半導體材料氮化鎵技術。與傳統的硅基充電器相比,氮化鎵充電器具有更高的功率密度和更高的能量轉換效率。由于氮化鎵材料具有更好的導熱性能,充電器在工作時不會發熱,
2024-01-10 10:32:15
581 一文檔介紹本文將一步步介紹如何使用DSLogic邏輯分析儀采集和分析USB-PD信號。此次將演示使用快充充電器給一臺安卓手機充電。二需要測量哪幾個信號邏輯分析儀需要測量CC1信號,兩設備協商
2024-01-12 14:09:48
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/48/wKgZomWg15CAAVz_AAD0Ux13RMc233.png)
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