ST25R3920B 需要輪詢是否有NFC卡靠近,而qi無線充電需要尋找充電設備,并需要時充電。發現容易損壞NFC芯片,請問如何避免?是硬件上保護,還是軟件上控制狀態?
2024-03-19 06:08:14
隨著無線充電技術的不斷進步,特別是Qi2.0標準的推出,無線充電市場再次煥發出新的生機與活力。近日,美芯晟宣布其無線充電芯片MT581X MPP模組成功獲得Qi2.0認證,這一認證標志著該模組在充電功率、效率和便利性方面均達到行業領先水平,將為消費者帶來更為快捷、高效的無線充電體驗。
2024-03-16 10:10:22409 FS9401是一款無線充電接收端控制芯片,支持1-5W無線充接收QI協議。這款芯片為無線充電技術帶來了更多的可能性和便捷性,成為了現代電子設備中不可或缺的一部分。FS9401 是一款無線
2024-03-07 20:34:33
FS68001A簡易無線充電發射端控制芯片是一款兼容WPC Qi v1.2.4標準并支持A11協議的無線充電發射端控制芯片。它的出現為無線充電領域帶來了更多的可能性和便利。首先,FS68001A芯片
2024-03-07 20:30:30
FS68004A是一款功能強大的15W無線充方案IC,它兼容WPC Qi v1.2.4最新標準,并支持QC(Quick Charge)快速充電技術。這款方案IC的出現
2024-03-07 20:27:12
2023年發布的Qi2.0標準帶來了革命性的變化,其中最引人注目的是引入了MPP(Magnetic Power Profile)磁功率協議。這一創新技術使得支持Qi2.0的設備在接觸時即可立即開始充電,類似于iPhone與MagSafe充電器的無縫連接。
2024-03-01 16:18:32517 隨著無線充電技術的持續進步,2023年WPC充電標準迎來了重大升級。Qi無線充電標準正式進入Qi2.0時代,并引入了基于蘋果MagSafe磁吸充電技術的MPP協議。這一創新技術相較于傳統的BPP和EPP,通過新增的定位對準磁鐵環,實現了更精確的設備對齊,從而大幅提升了充電速度、效率和便利性。
2024-02-26 10:13:09154 在日常生活中,我們常使用Qi和PMA兩種標準的無線充電器。雖然Qi是最常用的無線充電標準,但PMA可用于大功率、遠距離無線充電。
2024-02-19 15:32:44180 Qi協議是WPC推出的面向智能手機和其他便攜移動設備提供5~15W無線充電所制定的短距離低功率無線感應式電力傳輸的互連標準(主要用于智能手機),它的標志是“Qi”——“Qi”發音“chee
2024-01-20 08:26:46261 無線充電線圈中的磁片是一種重要的組件,用于產生和傳輸電磁能量。它們在無線充電技術中發揮著關鍵作用,為用戶帶來便利和高效的充電體驗。本文將詳細介紹無線充電線圈磁片的用途及其工作原理,并探討其在不同領域
2024-01-04 11:12:45534 我們現在正在評估LTC4126作為無線充電接收芯片 ,用在我們的智能戒指項目上,由于受尺寸影響,目前正在考慮用FPC天線替代coil來耦合功率,這種方式是否支持?
另外,我們打算用市面上購買的帶有Qi標準的無線充電發射器來發射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
展嶸電子推出了一款Qi的無線充電方案,這個簡單高效的設計可以輕松的實現WPC Qi各類型的無線充方案。這個方案支持誘導充電頭的PD協議,最大的充電功率達到了15W。
方型的PCB板,比線圈還要小的一個電路設計面板,給這個方案的應用方面提供了更多的可能。同時在充電時的發熱量方面表現毫不遜色。
2023-12-27 14:20:25384 一、英集芯IP6805S芯片簡介: 英集芯IP6805S芯片是一款簡易低成本,支持QI標準5W無線充電發射端方案,采用常規的8腳封裝ESOP8
2023-12-25 19:51:27
體驗。本文將詳細介紹如何將普通充電寶改裝成無線充電寶。 原理與技術 無線充電原理 無線充電是通過電磁感應的原理實現的。當充電器主動發射電磁信號時,接收器的線圈內會產生感應電流,從而實現無線充電。 技術要點 要將
2023-12-19 10:27:481151 本模塊采用 BQT009 無線充電方案,能對市場所有支持 QI 無線充電的手機充電,充電速度快,充電效率高達 87.8%,芯片溫升低。支持各種快充適配器,擁有完善的保護電路,簡潔的電路實現了無線充電
2023-12-07 14:16:03
中國——意法半導體推出基于STWLC38和STWBC86芯片的無線充電發射器和接收器評估板,簡化15W Qi無線充電器的開發。
2023-12-07 11:30:40472 作為一款高集成度、符合WPC qi標準的無線充電發射控制芯片,IP6821具備以下特點: IP6821是一款高集成度,符合WPC qi標準的無線充電發射控制芯片。芯片
2023-11-23 21:08:36
充的方案,該方案能夠給支持無線充的蘋果手機使用達到15W充電速率,在保證性能好的同時,其PCB布局明了整齊,電路設計簡潔有效。
2023-11-22 17:15:16410 近期由于困惱手上沒有合適的無線充電設備(供電),于是在網上瀏覽了大量的無線充電方案,都沒有找到合適的方案,主要是方案太雜亂,類型于缺少協議成員、功率不達標、無異物檢測功能等一些列的短板。
2023-11-22 15:09:50646 閑來無事,又在搗騰我的無線充電方案,在無線傳輸和協議匹配上設計到RCL的諸多相關知識,借此機會來大致熟悉一些RCL的組合電路在我們日常設計中的重要角色。
2023-11-22 15:08:36660 qi v2.0標準由兩個配置文件組成,其中mpp(磁吸充電配置文件)—— (qi2)基于蘋果對mpc做出的magsafe技術,iphone15系列是第一個qi2裝置之一。
2023-11-20 10:21:19278 電子發燒友網站提供《無線充電技術三大主流標準.pdf》資料免費下載
2023-11-13 10:51:481 簡介:本文將介紹基于FPGA的無線充電器接收器系統的解決方案。無線充電器接收器嚴格遵循最新的WPC Qi標準。接收器系統包含一個模擬模塊和一個FPGA模塊。模擬模塊由分立式組件組成,包括全橋整流器
2023-11-09 15:26:305 電子發燒友網站提供《全球唯一適合MID應用的無線充電方案.pdf》資料免費下載
2023-11-09 09:26:010 FS68004A支持QI發射端15W無線充原理圖
2023-11-03 14:49:333 英集芯IP6829支持 PD 輸入全集成 5W/7.5W/10W/15W 無線充電發射 SOC英集芯IP6829是一款具備先進功能的無線充電發射端控制SoC芯片。它不僅兼容WPC Qi v1.3
2023-11-01 20:42:130 英飛凌科技宣布推出首款Qi2磁功率曲線(MPP)充電發射器解決方案,即參考設計套件REF_WLC_TX15W_M1。Qi2 中的新 MPP 提供用戶友好的基于磁鐵的固定定位。這一新標準通過提高效率
2023-10-23 15:53:21574 多年來一直基于行業標準Qi無線充電系統平臺提供設計解決方案,為行業提供一套功能完整的收發解決方案。ST經Qi認證的無線電源解決方案意法半導體的無線電源解決方案能夠實現
2023-10-14 08:31:09365 多年來一直基于行業標準Qi無線充電系統平臺提供設計解決方案,為行業提供一套功能完整的收發解決方案。一、ST經Qi認證的無線電源解決方案意法半導體的無線電源解決方案能夠
2023-10-05 14:01:37983 使用RA2E1的NFC無線充電聯合解決方案
2023-09-28 18:06:27501 無線充電適配器一般采用一種叫做Qi(發音為“chee”)的標準。Qi是由Wireless Power Consortium(WPC)制定的一種無線充電標準。WPC是由許多知名科技公司組成的組織,旨在推動無線充電技術的發展和標準化。
2023-09-28 16:23:442854 ),以及過熱、過壓和過流等保護。 作為無線充電WPC聯盟的資深成員,意法半導體多年來一直基于行業標準Qi無線充電系統平臺提供設計解決方案,為行業提供一套功能完整的收發解決方案。 ST經Qi認證的無線電源解決方案 意法半導體的無線電源解決方案能
2023-09-28 12:15:11958 K9-15w Qi無線充模塊民信微產品特性:* 符合無線電力聯盟(WPC)的Qi標準* 支持BPP、PPDE和EPP協議* 支持5W、7.5W、10W和15W的充電功率* 支持快速充電協議(QC
2023-09-24 17:37:13
基于STWBC2-HP的無線充電器TX端方案,功率高達100W+,支持ST專有協議(STSC)? 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓撲,可實現Qi V1.3 EPP 15W認證
2023-09-08 08:27:19
是面向汽車Qi充電器的整體式安全解決方案,符合Qi WPC 1.3規范。它內嵌在Qi充電器中,鑒別真正獲得Qi認證的充電器,從而確保用戶安全并保護設備免受任何由非認證無線充電器造成的損害。STSAFE-V110是高度安全的身份驗證解決方案,其安全性獲得獨立第三方的通用標準EAL4+認證。
2023-09-08 07:01:38
概述:
FS68002A是一款10W的無線充IC,采用SOP16封裝,兼容 WPC Qi v1.2.4 標準,支持5W、蘋果 7.5W、三星 10W 充電。 可以支持iPhone 12/13系列手機
2023-09-07 21:05:15
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W無線充電快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
。
2. 使用符合相同充電標準的無線充電器:選擇符合手機所支持的充電標準的無線充電器。目前主流的無線充電標準包括Qi、PMA等。確保你的充電器與手機兼容。
2023-09-07 15:53:193659 上次在現場研討會上看到有無線充電的方案,現場人員說還有可以同時傳數據的方案,打算用于旋轉部件的信號檢測,請問能提供這個方案嗎?
2023-09-07 06:55:46
彈性利用設成其他的外設或I/O管腳使用,增加設計彈性。
新唐的無晶振USB解決方案,更帶有獨家專利的抗電源干擾機制,讓客戶的USB終端產品可完全通過電氣快速暫態脈沖測試 (EFT),且已廣泛用在電競
2023-08-28 06:56:34
MQTT, OpenSSL、HTTPS 等網絡協議的能力,根據客戶的應用場景不同,只要搭配不同的無線模塊即可連網。新唐 NuMaker-NUC980-IIoT 作為工業物聯網的開發平臺,透過新唐
2023-08-28 06:37:15
128.7萬根,年增35.0%。而其中電池管理BMS的需求也迅速發展。
新唐針對BMS提出完整解決方案,由NuMicro? NUC1311作為主控端,下達命令給AFE控制電池電量,將電池電量信息回傳給
2023-08-25 08:53:37
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi標準的無線充電接收SOC芯片。民信微其內部集成高效全橋同步整流電路,民信微可實現AC-DC轉換,經過內部LDO穩壓后輸出穩定的直流電壓VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
作為材料技術、制造和電子元器件的全球領導者,TDK最新推出一款先進的符合Qi無線充電標準的平面無線充電線圈。該線圈采用獨特的銅印刷技術,能為最終用戶帶來多種優勢。無線充電聯盟[WPC]已將這種新線
2023-08-22 11:10:31812 新唐是否在未來會提供CMSIS Driver程序庫作為KEIL的標準組件?
如題, CMSIS drvier的優勢相信大家都比較熟悉了, 做到了與平臺無關的統一CMSIS標準的接口
新唐是否會在后續支持CMSIS driver的通用程序庫?
2023-08-21 07:47:15
速度更快。
沁恒微電子針對無線充電提供了詳細的解決方案
無線充電管理芯片CH246,單芯片集成無線充電收發模塊及小信號解碼電路,外加部分自定義軟件可輕松實現WPC Qi 等各類無線充電方案。支持
2023-08-18 10:42:32
工業和信息化部近日印發《無線充電(電力傳輸)設備無線電管理暫行規定》。規定”適用于生產或者進口在國內銷售、使用的移動通信終端無線充電設備、便攜式消費電子產品無線充電設備,以及電動汽車(含摩托車)無線
2023-08-18 10:28:45640 工業和信息化部近日印發《無線充電(電力傳輸)設備無線電管理暫行規定》。規定”適用于生產或者進口在國內銷售、使用的移動通信終端無線充電設備、便攜式消費電子產品無線充電設備,以及電動汽車(含摩托車)無線
2023-08-18 08:09:282152 工業和信息化部近日印發《無線充電(電力傳輸)設備無線電管理暫行規定》。規定”適用于生產或者進口在國內銷售、使用的移動通信終端無線充電設備、便攜式消費電子產品無線充電設備,以及電動汽車(含摩托車)無線
2023-08-17 18:10:06282 英集芯無線充芯片,蘋果手機手表耳機一芯三充方案,IP6832和IP6833性能對比,充手表三星和蘋果都是私有協議,不兼容QI協議,華為小米手表都兼容QI協議,耳機也都是兼容QI協議,所以充手機的都能充。
2023-08-16 09:13:362800 IP6821無線充電發射控制 SOC簡介IP6821是一款高集成度,符合 WPC qi標準的無線充電發射控制芯片。芯片內部集成 H橋驅動模塊、ASK通訊解調模塊、適配器快充 Sink協議等必要的無線
2023-08-15 20:09:094 FS68001A無線充IC方案概述: FS68001A是泛海微推出的一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11線圈, 支持
2023-08-12 16:05:23
2023年5月30日,工信部發布了一則最新通告,標題是《無線充電(電力傳輸)設備無線電管理暫行規定》,適用于生產或進口在國內銷售、使用的移動通信終端無線充電設備、便攜式消費電子產品無線充電設備,及電動汽車(含摩托車)無線充電設備,該規定將于2024年9月1日起正式施行。
2023-08-08 10:43:11536 ST25R3920B 需要輪詢是否有NFC卡靠近,而qi無線充電需要尋找充電設備,并需要時充電。發現容易損壞NFC芯片,請問如何避免?是硬件上保護,還是軟件上控制狀態?
2023-08-07 07:45:19
電子發燒友網站提供《車載Qi V1.3無線充電器的STSAFE-V110認證解決方案.pdf》資料免費下載
2023-08-01 16:03:071 充電槍分直流槍和交流槍,英文是AC(Alternating Current)和DC(Direct Current)。直流槍也就是大電流、高功率的充電槍,一般都是配備在新能源汽車快充充電站的。家用的一般都是交流充電樁,或者是便攜式充電槍。
2023-07-26 10:03:035827 方案簡介IP6833 是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi標準的無線充電接收芯片。芯片內部集成效率高達95%以上的全同步整流電路、功率輸出電路,反向保護電路,極低的熱損耗,好的應用體驗。內部集成
2023-07-13 15:30:004 方案簡介IP6808 是一款無線充電發射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新標準,支持A11線圈,支持5W、蘋果7.5W、三星10W充電。IP6808通過analog ping檢測
2023-07-13 15:30:007 IP6805S 是一款無線充電發射端控制SoC 芯片,兼容WPC 標準,支持A11 或A11a 線圈,支持5W充電。IP6805S 通過Analog Ping 檢測無線充接收器,通過Digital
2023-07-12 15:33:243 2021年發布的Qi? 1.3標準在確保提高充電器對消費者的安全性方面發揮了很大作用。
2023-07-08 11:31:21276 Profile),因此實現了與有線充電相同能力的無線充電。 羅姆作為WPC的正式會員,從普及階段,即無線供電WPC Qi標準的制定階段開始參與協商,超前進行了滿足市場要求的產品開發。 AirFu
2023-07-05 17:43:26482 英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi標準的無線充電接收SOC芯片。其內部集成高效全橋同步整流電路,可實現AC-DC轉換,經過內部LDO穩壓后輸出穩定的直流電壓VRECT供后級負載使用
2023-07-04 21:25:03569 IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 標準的無線充電發射控制芯片。芯片內部集成 H 橋驅動模塊、ASK 通訊解調模塊、適配器快充 Sink 協議等必要的無線充電資源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
簡介IP6833是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi標準的無線充電接收芯片。芯片內部集成效率高達95%以上的全同步整流電路、功率輸出電路,反向保護電路,極低的熱損耗,好的應用體驗。內部集成的動態
2023-06-25 14:59:565 車載手機無線充電模塊已經成為大多數中高端車型的標配,主要安裝在中控臺附近,采用Qi認證協議,充電功率一般為5W-15W。此外,為提升充電效率,部分車型與手機廠商(如小米、華為、OPPO、蘋果等)合作,采用私有協議,充電功率達到40W-50W。
2023-06-20 14:23:031456 新唐M4無感FOC方案,位置估算的方法,考濾到了內嵌式IPMSM 電機的 d 軸電感與 q 軸電感的不同,在代碼中要配置 Ld 和 Lq 的數值, 并且必須 Lq >= Ld。
當
2023-06-19 08:52:41
本,支持在線升級15W大功率
IP6862一芯雙充全新方案 支持15W+15W 雙快充方案
IP6831-2W無線充接收方案/IP6833-5W無線接收方案。IP6822-15W簡潔版無線充外圍少IP6802 集成LM321 支持QI 2.0認證標準
2023-06-16 20:09:32
新唐有激光PM2.5的方案嗎?有詳細的資料嗎?
2023-06-15 07:56:22
目前使用的無線充電方案是半橋+諧振電路,搭半橋的MOS芯片通過板子散熱最終可以達到50℃,天線可以到45℃,發射理論功率1W,有沒有什么可以降低發熱的辦法==
2023-06-14 10:20:43
無線充電線圈中的無線充電技術已經成為目前比較熱門的話題了,大家想知道無線充電到底有什么特點究竟讓人們如此吸引嗎?
眾所周知不管是什么產品,它們都會存在的優點和缺點,無線充電線圈也不例外,那么,今天我就將無線充電的優點和它的缺點做一個詳細的說明,也好讓大家更了解無線充電。
2023-06-12 17:54:371410 隨著科技的發展,無線充電技術已經成為了人們生活中不可或缺的一部分。雖然現在無線充電技術已經廣泛應用于手機、電動車等領域,但是在工業解決方案領域,無線充電技術的應用還處于初級階段。在本文中,我們將詳細探討無線充電技術如何改變工業解決方案。
2023-06-09 17:09:56913 最近,無線感應充電正迅速從理論發展到商業和工業產品的標準功能,尤其是智能手機、耳塞/AirPods、手表等消費電子設備。盡量減少有線充電要求,并接受通用無線解決方案,使用單站/發射器為所有電子產品
2023-06-09 09:51:01444 有哪些做無線充電芯片方案的廠家?尤其是無線充手表的。想找這樣的廠家進行合作?歡迎推薦或自薦
2023-06-09 09:09:23
過去幾年,圍繞汽車及汽車內部的創新把目光轉向了用戶體驗。在注重用戶體驗的趨勢中,手機充電是一個重要方面。雖然這個功能早已推出,但 Qi無線充電 和 近場通信(NFC) 的結合,才帶來了市場急需的提升
2023-06-09 08:20:021801 CW9A00是一款無線充電發射端控制芯片,兼容 WPC Qiv1.2.4最新標準,支持A11線圈,支持QI標準5W充電。Cw9A00通過analog ping檢測到無線接收器,并建立與接收端之間
2023-06-07 14:54:540 IP6822無線充電發射控制SOC簡介IP6822是一款高集成度,符合WPCQI標準的無線充電發射控制芯片。芯片內部集成H橋驅動模塊、ASK通訊解調模塊、適配器快充Sink協議等必要的無線充電資源
2023-06-06 12:57:353 IP6802:無線充電發射控制器簡介IP6802是一款無線充電發射端控制SOC芯片,內部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H橋驅動、ASK解調&解碼以及豐富的IO資源,可以定制各類Qi
2023-06-06 12:53:354 無線充電Qi協議提出發射器和接收器通過頻率調制(FSK)方式進行正向通信,進而建立完整的通信狀態控制。接收器
可采用測寬法進行頻率解調,然而由于電磁耦合變化、負載變化、載波占空比變化、測量量化等引
2023-05-31 15:55:374 IP6816 是一款集成Qi 無線充接收、5V 升壓轉 換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電
源管理 SoC,為無線充TWS 藍牙耳機充電倉提供完 整的電源解決方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
IP6802是一款無線充電發射端控制SOC芯片,內部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H橋驅動、ASK解調&解碼以及豐富的IO資源,可以定制各類Qi協議無線充電方案并通過認證測試
2023-05-06 17:10:11
概述KF4991 是一顆單芯片無線充電接收電路,最大支持 7.2W(6V/1.2A)無線功率傳輸。符合WPC Qi V1.2.4 標準,集成高效全同步整流、高效線性
2023-05-05 20:20:47
概述IP6826 是一款無線充電發射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新標準,支持 A11、A11a、 MP-A2 線圈,支持 5W
2023-05-05 20:08:08
IP6833符合QI 標準的5W 無線充接收芯片特性高集成度單芯片無線充電接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP 
2023-04-24 19:49:01
IP6825高集成的5W無線充電發射控制器簡介:IP6825 是一款無線充電發射端控制SoC 芯片, 兼容 WPC Qi 最新標準,支持 
2023-04-24 19:37:02
以及豐富的IO 資源,可以定制各類Qi 協議無線充電方案并通過認證測試。IP6862 集成多種充電頭快充協議,支持高壓無線快充。IP
2023-04-24 19:27:27
無線充電或無線電力傳輸是指在不使用電線的情況下將電能傳輸到便攜式電池供電設備的過程。無線充電方法是為可穿戴設備(如智能手表、心率監測器或助聽器)、手機、平板電腦、玩具、筆記本電腦、電動工具、機器人
2023-04-20 09:24:57367 IP6862是一款支持一芯多充的無線充電發射端控制SOC芯片,內部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H橋驅動、ASK解調&解碼以及豐富的IO資源,可以定制各類Qi協議無線充電方案并通過
2023-04-19 20:56:510 IP6825高集成的5W無線充電發射控制器簡介:IP6825是一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi最新標準,支持A11或A11a線圈, 支持5W充電。IP6825通過Analog
2023-04-19 20:50:310 MWCT2xx3A P/N是否與最新的 Qi.1.3.4 標準兼容?
2023-04-14 07:22:03
IP6833是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi標準的無線充電接收芯片。芯片內部集成效率高達95%以上的全同步整流電路、功率輸出電路,反向保護電路,極低的熱損耗,好的應用體驗。內部集成的動態整流
2023-03-28 11:18:36
集成無線電源鋰離子充電器接收器,符合 Qi (WPC) 標準
2023-03-24 15:00:34
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