ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2024-03-19 06:08:14
随着无线充电技术的不断进步,特别是Qi2.0标准的推出,无线充电市场再次焕发出新的生机与活力。近日,美芯晟宣布其无线充电芯片MT581X MPP模组成功获得Qi2.0认证,这一认证标志着该模组在充电功率、效率和便利性方面均达到行业领先水平,将为消费者带来更为快捷、高效的无线充电体验。
2024-03-16 10:10:22409 FS9401是一款无线充电接收端控制芯片,支持1-5W无线充接收QI协议。这款芯片为无线充电技术带来了更多的可能性和便捷性,成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。FS9401 是一款无线
2024-03-07 20:34:33
FS68001A简易无线充电发射端控制芯片是一款兼容WPC Qi v1.2.4标准并支持A11协议的无线充电发射端控制芯片。它的出现为无线充电领域带来了更多的可能性和便利。首先,FS68001A芯片
2024-03-07 20:30:30
FS68004A是一款功能强大的15W无线充方案IC,它兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,并支持QC(Quick Charge)快速充电技术。这款方案IC的出现
2024-03-07 20:27:12
2023年发布的Qi2.0标准带来了革命性的变化,其中最引人注目的是引入了MPP(Magnetic Power Profile)磁功率协议。这一创新技术使得支持Qi2.0的设备在接触时即可立即开始充电,类似于iPhone与MagSafe充电器的无缝连接。
2024-03-01 16:18:32517 随着无线充电技术的持续进步,2023年WPC充电标准迎来了重大升级。Qi无线充电标准正式进入Qi2.0时代,并引入了基于苹果MagSafe磁吸充电技术的MPP协议。这一创新技术相较于传统的BPP和EPP,通过新增的定位对准磁铁环,实现了更精确的设备对齐,从而大幅提升了充电速度、效率和便利性。
2024-02-26 10:13:09154 在日常生活中,我们常使用Qi和PMA两种标准的无线充电器。虽然Qi是最常用的无线充电标准,但PMA可用于大功率、远距离无线充电。
2024-02-19 15:32:44180 Qi协议是WPC推出的面向智能手机和其他便携移动设备提供5~15W无线充电所制定的短距离低功率无线感应式电力传输的互连标准(主要用于智能手机),它的标志是“Qi”——“Qi”发音“chee
2024-01-20 08:26:46261 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45534 我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持?
另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
展嵘电子推出了一款Qi的无线充电方案,这个简单高效的设计可以轻松的实现WPC Qi各类型的无线充方案。这个方案支持诱导充电头的PD协议,最大的充电功率达到了15W。
方型的PCB板,比线圈还要小的一个电路设计面板,给这个方案的应用方面提供了更多的可能。同时在充电时的发热量方面表现毫不逊色。
2023-12-27 14:20:25384 一、英集芯IP6805S芯片简介: 英集芯IP6805S芯片是一款简易低成本,支持QI标准5W无线充电发射端方案,采用常规的8脚封装ESOP8
2023-12-25 19:51:27
体验。本文将详细介绍如何将普通充电宝改装成无线充电宝。 原理与技术 无线充电原理 无线充电是通过电磁感应的原理实现的。当充电器主动发射电磁信号时,接收器的线圈内会产生感应电流,从而实现无线充电。 技术要点 要将
2023-12-19 10:27:481151 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40472 作为一款高集成度、符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片,IP6821具备以下特点: IP6821是一款高集成度,符合WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片
2023-11-23 21:08:36
充的方案,该方案能够给支持无线充的苹果手机使用达到15W充电速率,在保证性能好的同时,其PCB布局明了整齐,电路设计简洁有效。
2023-11-22 17:15:16410 近期由于困恼手上没有合适的无线充电设备(供电),于是在网上浏览了大量的无线充电方案,都没有找到合适的方案,主要是方案太杂乱,类型于缺少协议成员、功率不达标、无异物检测功能等一些列的短板。
2023-11-22 15:09:50646 闲来无事,又在捣腾我的无线充电方案,在无线传输和协议匹配上设计到RCL的诸多相关知识,借此机会来大致熟悉一些RCL的组合电路在我们日常设计中的重要角色。
2023-11-22 15:08:36660 qi v2.0标准由两个配置文件组成,其中mpp(磁吸充电配置文件)—— (qi2)基于苹果对mpc做出的magsafe技术,iphone15系列是第一个qi2装置之一。
2023-11-20 10:21:19278 电子发烧友网站提供《无线充电技术三大主流标准.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:51:481 简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305 电子发烧友网站提供《全球唯一适合MID应用的无线充电方案.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:26:010 FS68004A支持QI发射端15W无线充原理图
2023-11-03 14:49:333 英集芯IP6829支持 PD 输入全集成 5W/7.5W/10W/15W 无线充电发射 SOC英集芯IP6829是一款具备先进功能的无线充电发射端控制SoC芯片。它不仅兼容WPC Qi v1.3
2023-11-01 20:42:130 英飞凌科技宣布推出首款Qi2磁功率曲线(MPP)充电发射器解决方案,即参考设计套件REF_WLC_TX15W_M1。Qi2 中的新 MPP 提供用户友好的基于磁铁的固定定位。这一新标准通过提高效率
2023-10-23 15:53:21574 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够实现
2023-10-14 08:31:09365 多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。一、ST经Qi认证的无线电源解决方案意法半导体的无线电源解决方案能够
2023-10-05 14:01:37983 使用RA2E1的NFC无线充电联合解决方案
2023-09-28 18:06:27501 无线充电适配器一般采用一种叫做Qi(发音为“chee”)的标准。Qi是由Wireless Power Consortium(WPC)制定的一种无线充电标准。WPC是由许多知名科技公司组成的组织,旨在推动无线充电技术的发展和标准化。
2023-09-28 16:23:442854 ),以及过热、过压和过流等保护。 作为无线充电WPC联盟的资深成员,意法半导体多年来一直基于行业标准Qi无线充电系统平台提供设计解决方案,为行业提供一套功能完整的收发解决方案。 ST经Qi认证的无线电源解决方案 意法半导体的无线电源解决方案能
2023-09-28 12:15:11958 K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案,功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
2023-09-08 08:27:19
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
。
2. 使用符合相同充电标准的无线充电器:选择符合手机所支持的充电标准的无线充电器。目前主流的无线充电标准包括Qi、PMA等。确保你的充电器与手机兼容。
2023-09-07 15:53:193659 上次在现场研讨会上看到有无线充电的方案,现场人员说还有可以同时传数据的方案,打算用于旋转部件的信号检测,请问能提供这个方案吗?
2023-09-07 06:55:46
弹性利用设成其他的外设或I/O管脚使用,增加设计弹性。
新唐的无晶振USB解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的USB终端产品可完全通过电气快速暂态脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞
2023-08-28 06:56:34
MQTT, OpenSSL、HTTPS 等网络协议的能力,根据客户的应用场景不同,只要搭配不同的无线模块即可连网。新唐 NuMaker-NUC980-IIoT 作为工业物联网的开发平台,透过新唐
2023-08-28 06:37:15
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民信微其内部集成高效全桥同步整流电路,民信微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
作为材料技术、制造和电子元器件的全球领导者,TDK最新推出一款先进的符合Qi无线充电标准的平面无线充电线圈。该线圈采用独特的铜印刷技术,能为最终用户带来多种优势。无线充电联盟[WPC]已将这种新线
2023-08-22 11:10:31812 新唐是否在未来会提供CMSIS Driver程序库作为KEIL的标准组件?
如题, CMSIS drvier的优势相信大家都比较熟悉了, 做到了与平台无关的统一CMSIS标准的接口
新唐是否会在后续支持CMSIS driver的通用程序库?
2023-08-21 07:47:15
速度更快。
沁恒微电子针对无线充电提供了详细的解决方案
无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分自定义软件可轻松实现WPC Qi 等各类无线充电方案。支持
2023-08-18 10:42:32
工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 10:28:45640 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 08:09:282152 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-17 18:10:06282 英集芯无线充芯片,苹果手机手表耳机一芯三充方案,IP6832和IP6833性能对比,充手表三星和苹果都是私有协议,不兼容QI协议,华为小米手表都兼容QI协议,耳机也都是兼容QI协议,所以充手机的都能充。
2023-08-16 09:13:362800 IP6821无线充电发射控制 SOC简介IP6821是一款高集成度,符合 WPC qi标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充 Sink协议等必要的无线
2023-08-15 20:09:094 FS68001A无线充IC方案概述: FS68001A是泛海微推出的一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11线圈, 支持
2023-08-12 16:05:23
2023年5月30日,工信部发布了一则最新通告,标题是《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,适用于生产或进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,及电动汽车(含摩托车)无线充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。
2023-08-08 10:43:11536 ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2023-08-07 07:45:19
电子发烧友网站提供《车载Qi V1.3无线充电器的STSAFE-V110认证解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 16:03:071 充电枪分直流枪和交流枪,英文是AC(Alternating Current)和DC(Direct Current)。直流枪也就是大电流、高功率的充电枪,一般都是配备在新能源汽车快充充电站的。家用的一般都是交流充电桩,或者是便携式充电枪。
2023-07-26 10:03:035827 方案简介IP6833 是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成
2023-07-13 15:30:004 方案简介IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测
2023-07-13 15:30:007 IP6805S 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容WPC 标准,支持A11 或A11a 线圈,支持5W充电。IP6805S 通过Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital
2023-07-12 15:33:243 2021年发布的Qi® 1.3标准在确保提高充电器对消费者的安全性方面发挥了很大作用。
2023-07-08 11:31:21276 Profile),因此实现了与有线充电相同能力的无线充电。 罗姆作为WPC的正式会员,从普及阶段,即无线供电WPC Qi标准的制定阶段开始参与协商,超前进行了满足市场要求的产品开发。 AirFu
2023-07-05 17:43:26482 英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。其内部集成高效全桥同步整流电路,可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后级负载使用
2023-07-04 21:25:03569 IP6822 是一款高集成度,符合 WPC QI 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。特征:1、符合
2023-07-03 13:42:12
简介IP6833是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态
2023-06-25 14:59:565 车载手机无线充电模块已经成为大多数中高端车型的标配,主要安装在中控台附近,采用Qi认证协议,充电功率一般为5W-15W。此外,为提升充电效率,部分车型与手机厂商(如小米、华为、OPPO、苹果等)合作,采用私有协议,充电功率达到40W-50W。
2023-06-20 14:23:031456 新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
本,支持在线升级15W大功率
IP6862一芯双充全新方案 支持15W+15W 双快充方案
IP6831-2W无线充接收方案/IP6833-5W无线接收方案。IP6822-15W简洁版无线充外围少IP6802 集成LM321 支持QI 2.0认证标准
2023-06-16 20:09:32
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案。
2023-06-09 17:09:56913 最近,无线感应充电正迅速从理论发展到商业和工业产品的标准功能,尤其是智能手机、耳塞/AirPods、手表等消费电子设备。尽量减少有线充电要求,并接受通用无线解决方案,使用单站/发射器为所有电子产品
2023-06-09 09:51:01444 有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
过去几年,围绕汽车及汽车内部的创新把目光转向了用户体验。在注重用户体验的趋势中,手机充电是一个重要方面。虽然这个功能早已推出,但 Qi无线充电 和 近场通信(NFC) 的结合,才带来了市场急需的提升
2023-06-09 08:20:021801 CW9A00是一款无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC Qiv1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持QI标准5W充电。Cw9A00通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2023-06-07 14:54:540 IP6822无线充电发射控制SOC简介IP6822是一款高集成度,符合WPCQI标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成H桥驱动模块、ASK通讯解调模块、适配器快充Sink协议等必要的无线充电资源
2023-06-06 12:57:353 IP6802:无线充电发射控制器简介IP6802是一款无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi
2023-06-06 12:53:354 无线充电Qi协议提出发射器和接收器通过频率调制(FSK)方式进行正向通信,进而建立完整的通信状态控制。接收器
可采用测宽法进行频率解调,然而由于电磁耦合变化、负载变化、载波占空比变化、测量量化等引
2023-05-31 15:55:374 IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
IP6802是一款无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过认证测试
2023-05-06 17:10:11
概述KF4991 是一颗单芯片无线充电接收电路,最大支持 7.2W(6V/1.2A)无线功率传输。符合WPC Qi V1.2.4 标准,集成高效全同步整流、高效线性
2023-05-05 20:20:47
概述IP6826 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、 MP-A2 线圈,支持 5W
2023-05-05 20:08:08
IP6833符合QI 标准的5W 无线充接收芯片特性高集成度单芯片无线充电接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP 
2023-04-24 19:49:01
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容 WPC Qi 最新标准,支持 
2023-04-24 19:37:02
以及丰富的IO 资源,可以定制各类Qi 协议无线充电方案并通过认证测试。IP6862 集成多种充电头快充协议,支持高压无线快充。IP
2023-04-24 19:27:27
无线充电或无线电力传输是指在不使用电线的情况下将电能传输到便携式电池供电设备的过程。无线充电方法是为可穿戴设备(如智能手表、心率监测器或助听器)、手机、平板电脑、玩具、笔记本电脑、电动工具、机器人
2023-04-20 09:24:57367 IP6862是一款支持一芯多充的无线充电发射端控制SOC芯片,内部集成32位MCU、ADC、Timer、I2C、H桥驱动、ASK解调&解码以及丰富的IO资源,可以定制各类Qi协议无线充电方案并通过
2023-04-19 20:56:510 IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi最新标准,支持A11或A11a线圈, 支持5W充电。IP6825通过Analog
2023-04-19 20:50:310 MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
IP6833是一款高集成度、高效率,符合WPC Qi标准的无线充电接收芯片。芯片内部集成效率高达95%以上的全同步整流电路、功率输出电路,反向保护电路,极低的热损耗,好的应用体验。内部集成的动态整流
2023-03-28 11:18:36
集成无线电源锂离子充电器接收器,符合 Qi (WPC) 标准
2023-03-24 15:00:34
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