首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 来自专栏全栈程序员必看

    无线充电器方案(方案选型)

    该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离。在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势。在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电显示出了广阔的发展前景。 产品实例: 图: 手机笔记本无线充电器 图:新能源汽车无线充电 图: 电动牙刷无线充电 1.无线供电特点 1.1优点: (1)便捷性:非接触式,一对多充电 与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦 一台充电器可以对多个负载充电,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用。 (2) 通用性:应用范围广 只要使用同一种无线充电标准,无论哪家厂商的哪款设备均可进行无线充电。 只要是拥有Qi标识的产品,都可以用Qi无线充电器充电。2017年2月,苹果加入WPC。 目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。

    2.6K21编辑于 2022-08-01
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    乐得瑞推出1拖2双快充功率分配快充线方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞科技推出LDR6020 1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略+私有协议快充 图片如上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 图片这款一拖二快充线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。

    55320编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏音视频接口

    一托二同时快充线LDR6020低成本方案

    随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略+支持私有快充协议。 如上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 这个是LDR6020 二合一快充充电线的框架图,具体原理图请找方案。USB- Power Delivery(USB PD) 是主流的快充协议之一。 这款一拖二快充线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。

    68410编辑于 2023-12-11
  • 来自专栏云上计算

    深圳美富达深耕充电电源细分领域 为客户创造长期价值

    公司发展历程经历了从2014年,率先推出四口smart识别多口充电器,引爆亚洲市场;2015年,30W同步整流smart识别多口充电器效率提高至83%;2016年,QC3.0充电器率先通过高通认证,成为智能快充领域的领航者 ;2017年,PD充电器量产,引发韩国、日本市场普及风暴;2018年,LLC技术突破,90W四口超薄PD充电器效率提供至90%,同时率先推出业内首款45W升降压车充;2019年,突破100W智能功率分配四口全快充的技术 ,比同期市场产品功率密度高出40%;2020年,65W3口氮化镓超迷你型充电器量产上市;2021年,65W升降压车充上市。

    45220编辑于 2023-01-05
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    1拖2功率分配快充线方案,支持数据传输

    乐得瑞推出1拖2功率分配快充线方案,支持数据传输原创2023-09-09 16:11·Legendary008随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上, 如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞电子推出1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略。 上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020P方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞LDR6020P PD3.1芯片级高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。 一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。

    84450编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏防止网络攻击

    2.5A、3MHz开关充电器解决方案

    基本概述 ETA6002是一款开关式锂离子电池充电器,具有动态电源路径控制和输入电流限制功能。 4.456V 测试1A恒流负载:VBat=4.149V   Vsys=4.425V 插拔输入源时电源路径管理功能测试 测试条件:空载或1A恒流负载时使用电池给系统供电,期间开关充电电源 测试结果:插入充电器 ,系统电压在电池电压基础上抬升300mV左右;断开充电器,系统电压会下降到电池电压,不会继续下降;系统电压300mV变化对后级电源影响很小,锂电池电压本身就有3.0V/2.75V-4.2V的电压变化,后级需要稳定电压建议加升压芯片稳定电压

    67430编辑于 2023-11-20
  • 来自专栏PD快充协议

    讲解2-4串锂电池升降压快速充电方案

    XSP30 作为一款支持 PD/QC 快充协议的升降压型锂电池充电 IC,凭借其独特的 2-4 节电池兼容、2A 大电流快充等特性,正悄然改变着便携式设备的充电格局,重新定义人们的充电体验。 这种自适应能力有效防止了因功率过大导致充电器复位不充电的情况发生,确保了充电过程的顺利进行,大大提升了用户使用不同充电器时的充电体验。 在消费电子领域,它支持 TWS 耳机仓的 5V/9V 双模快充,使得原本需要数小时才能充满电的耳机仓,充电时间大幅缩短至传统方案的 1/3,极大地提升了用户的使用体验。 实测数据显示,在给 3 节 2000mAh 电池充电时,XSP30 快充输入比传统充电方案节省了 2 小时,进一步凸显了其在充电速度上的优势。 它的出现,为 2-4 节串联锂电池的充电管理提供了高效、安全、智能的解决方案,不仅满足了当下消费者对快速充电的需求,也为众多电子设备厂商在产品设计和优化上提供了有力的支持。

    60210编辑于 2025-11-12
  • 来自专栏电源驱动IC

    充电器 试配器 恒压源 同步降压驱动IC方案

    AP3464 不仅可实现芯 片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 宽输出电压范围:1.8V-28V ◆ 恒压精度:±5% ◆ 恒流精度:±5% ◆ 无需外部补偿 ◆ 效率可高达 92%以上 ◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护 ◆ SOP8 封装 应用: ◆ 车载充电器

    48140编辑于 2023-02-14
  • 来自专栏PD快充协议

    探讨升降压型2-4串锂电池充电管理方案XSP30

    汇铭达XSP30是一款用于2-4串锂电池升降压快速充电的锂电电池快充芯片,集成了QC2.0/3.0、PD2.0/3.0等快充协议。 三、较高功率输出,助力快速补充电量XSP30输出功率为5-30W,电池端充电电流最高可达2A, 支持2-4串锂电池充电,可满足大容量电池的充电需求。 四、自适应适配器充电,充电更灵活XSP30支持自适应适配功能,无论连接的充电器是5V/2A、5V/3A或是9V/2A、9V/3A等等 XSP30都会根据电源功率大小,通过升降压方式自动调整输出功率以适应各类不同充电器 ,防止充电器功率不足导致充电电器重启不充电。

    36510编辑于 2025-11-08
  • 从5V到24V:三芯组合(H6266C+H6922+充电管理)如何攻克大功率设备快充难题?

    例如,无人机需快速补充高容量电量却受限于散热与安全管控;电动工具在户外作业时,常因专用充电器兼容性差而供电中断;筋膜枪、拉杆音箱等多串电池设备则面临充电慢、寿命短等顽疾。​ 本文将以PD协议芯片H6266C、充电管理芯片与升压芯片H6922的三维协同方案为核心,解析如何通过功能互补攻克上述难题。 充电管理芯片、H6922的作用1、H6266C:作为“协议枢纽”,智能匹配PD/QC等快充协议,动态协商输入功率,确保无人机、拉杆音箱等设备兼容任意Type-C电源;2、充电管理芯片:担任“安全管家”,实时监控2- 200%,告别专用充电器! ,彻底解决 “充电器堆积” 痛点。

    59710编辑于 2025-09-23
  • 来自专栏囍楽云博客

    树莓派3 usb通信-我的树莓派4为啥供不了电?官方确认:存在设计缺陷

      机器之心编译   参与:张倩、杜伟   6 月 24 日,树莓派发布了第四代产品树莓派 4,性能预计可比上代树莓派 3B+提升 2-4 倍。 从树莓派基金会发布的电路板原理图来看,它少用了一个 CC 电阻器,而这个电阻器的作用就是让复杂的充电器为设备供电。    例如,用户可以使用 Pro 的充电器为各种 Type-C 接口的设备供电,充电器能够自行判断需要输送多大功率的电流。    比较简单的变通方法是买一个没有电子标记的连接线或充电器,如树莓派基金会正在售卖的 type-C 充电器(售价 8 美元)。 本文共 594 个字数,平均阅读时长 ≈ 2分钟

    76120编辑于 2022-12-29
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入双节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入双节锂电池 2A 充电 IC 方案1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    71420编辑于 2023-08-23
  • 来自专栏PD快充协议

    锂电池充电IC 快充输入 2串3串4串锂电池升降压充电

    该芯片还支持PD/QC等多种快充协议,能够兼容市面USB-A/Type-C口充电器,产品无需再配置适配器。芯片支持4.5-15V电压输入,满足2-4串锂电池快速充电需求。 此外,XSP30在应用时仅需极少的外围器件,从而有效减少了整体方案尺寸,降低了BOM成本。其采用的异步开关架构以及集成功率MOS设计,使得在应用时更加高效和节能。

    35510编辑于 2025-11-19
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入三节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入三节锂电池 2A 充电 IC 方案​1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    42920编辑于 2023-08-23
  • 来自专栏电源管理IC

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入四节锂电池 2A 充电 IC 方案

    FS5175兼容PD 和 QC 快充充电器输入四节锂电池 2A 充电 IC 方案1.2   应用:便捷充电设备等1.3 电池组:7.4V锂电池组,两串多并,充满8.4V1.4   输入电压:5V-12V 特征FS8024A支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20VFS8025BL 是PD/QC快充协议芯片,SINK端,负责协议通讯PD充电器使输出其指定的电压。

    47020编辑于 2023-08-23
  • H6255L降压芯片60V输出3.3V5V12V3A恒压驱动 低纹波手机充电器方案

    典型应用:包括汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS 定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU 模块供电等。

    51021编辑于 2025-08-22
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    智能分配功率一拖二快充线LDR6020方案

    Micro,Lightning三个接口,虽然看起来很实用,但是充电速率低得可怜,特别是插三部不同手机的时候,数小时充不进多少电,为了解决这个痛点,乐得瑞科技基于Type-C PD协议推出了一拖多的快充数据线方案 ,单口可达100W快充,多口自动智能分配功率,可以实现多口同时快充。 一拖多快充数据线的技术难点主要在多设备同时通讯和功率分配上,想要多设备同时通讯就需要足够多的CC通道,我们了解到乐得瑞科技推出的LDR6020拥有三组CC,六条通讯通道,完全满足多设备同时通讯的条件,而功率分配是需要在软件中设置的,因为要实现多口同时通讯 方案特色芯片内置E-Marker功能,无需添加额外的E-Marker芯片TCPM+TCPC协议架构,灵活实现多C口扩展C2在为电脑充电时,C1口插入手机,C2动态改变PDO减少电流能力,C1口手机拔出,

    64210编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏小耶转行干货分享

    索引优化深潜(上):InnoDB 索引结构、Cardinality 与索引策略

    你可能听过很多口诀:“建索引要选区分度高的列”“复合索引要把最常用的放前面”“不要用SELECT*”……但你知道为什么吗? 树的高度通常只有2-4层,因此索引查找只需要2-4次磁盘I/O。​聚簇索引​:InnoDB表的数据本身就是按照主键组织的B+Tree,叶子节点存放完整的数据行。

    18610编辑于 2026-06-10
  • 实测分析!一个PD充电头凭什么输出5V/9V/12V/20V?PD 芯片组实现 Source 到 Sink 的跨设备快充协议统一

    另一方面,厂商通过“私有协议 + PD”双模设计(如OPPO SuperVOOC充电器兼容PD输出)来平衡自身技术壁垒与用户体验。 通过USB-C的CC线,它让充电器与设备读取线缆能力并动态匹配供电/数据传输方案,避免过压、过流或兼容性问题,本质是线缆的“安全身份证”。 用通用PD充电器取代专用充电器,即插即用,告别“一线一充”。 推荐芯片:应用场景:三、总结 随着Type-C供电成为主流,PD三芯方案(Source+E-marker+Sink)正推动快充革新。 如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队!

    2.6K10编辑于 2025-07-14
  • 惠海H4422DC-DC降压恒压稳压车充IC芯片36V30V24V降12V5V3.3V

    可兼容快充:可与 QC2.0/QC3.0 识别芯片搭配,构建快充电电源解决方案。该芯片可应用于汽车充电器、便携式设备供电电源、电池充电器等领域。 H4422 降压恒压芯片可应用于汽车充电、照明设备、便携式设备供电等多个领域,具体如下:汽车充电器:H4422 具有宽输入电压范围,能适应汽车电源的电压波动,可用于汽车点烟器充电器,为手机、行车记录仪等设备充电 ,也可用于车载快充设备,与 QC2.0/QC3.0 识别芯片搭配,构建快充电电源解决方案。 电池充电器:支持恒压恒流充电管理,可用于各类电池充电器,如锂电池充电器等,能根据电池的充电状态,精确控制充电电压和电流,确保电池安全、快速地充电,延长电池使用寿命。

    43710编辑于 2025-07-17
领券