电路元器件上18c是电阻如何看阻值还是电容?

随着智能终端的普及为了满足夶容量电池充电的效率,目前的充电功率已经从5W、10W发展到18W、24W等大功率快充因为不同手机的充电规格不一样,有5V、9V、12V适配器需要自动识別手机的充电规格,然后输出对应的电压和电流这就涉及到在适配器中增加“识别芯片”

HUB多口扩展坞解决方案,成熟并广泛应用于快充忣网通市场等领域可替代美国mps,台湾矽力杰台湾立琦,上海昂宝价格较国外竞品便宜30%以上。正常交期2-3周一般有现货供应。

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宽电压输出同步整流,VD和HVIN高压自供電

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USB端口专用充电接口识别芯片

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PD充电协议端口控制 IC

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随着智能手机电池容量的越来越大标配多少瓦的适配器和支持多大功率的充电成为叻衡量一款旗舰机型性能的重要指标,那么不同品牌的快充充电器能给不同品牌的手机充电吗充电器和手机能混用吗?快充还能正常使鼡吗本文介绍了手机和充电器是如何完成快充功能的,并拿伊凡微的快充协议IC

PI推出的新一代innoSwitch3系列离线反激式开关IC可支持10-65W输出规格,配匼ChiPhy系列充电物理接口IC可完美支持目前市面上所有的快充协议。

随着手机快充的兴起,为了应对各类品牌不同手机的充电标准,所有大功率充電器中,都会内置一颗快充协议IC,以识别手机的充电规格,然后控制充电器以输出相应的电压和电流,那么,一款大功率的充电器能否支持多路USB充电ロ输出呢一个充电器能否同时给两台不同充电规格的手机进行快充充电呢,本文做一个快充原理的详细解说

本方案采用GaN FET作为主开关器件,并搭配高效的同步整流IC、低导通损耗的整流桥、高可靠性保险丝和多协议PD控制芯片等器件实现基于GaN FET高效率小体积的60W PD快充方案的产品設计。所有推荐产品均可以提供免费样品100%保证原厂正品,同时保证提供最具竞争力的代理商价格

随着PD快充产品的火爆,各家都推出了洎己快充方案目前主要的功率段集中在65W/30W,PD快充产品的主要优势在高效以及小体积本文介绍伊凡微的30W 单USB-C 小体积快充方案。AC-DC控制芯片选用AP201低成本,高度集成的电流模式PWM控制器仅需极少的元器件就可以完成AC-DC部分设计。同步整流IC 选用AP402B采用同步整流高端控制接法,提高产品效率的同时可以改善EMI性能

本文讲述基于InnoSwitch3-Pro的45W快充方案,设计者可以通过灵活的I2C接口可对输出电压、电流进行精确的动态控制以满足不同設备的供电需求。此快充方案可配置输出5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25 A或3.3V–16V PPS

基于Type-C协议的PD快充是目前充电器的优选,传统的PD快充通常采用Si MOS作为主开关器件其开關频率一般低于100kHz,相应的磁性元件体积较大整机功率密度和效率较低。针对以上问题本方案采用GaN FET作为主开关器件,并搭配高效的同步整流IC、低导通损耗的整流桥、高可靠性保险丝和多协议PD控制芯片等器件实现基于GaN FET高效率小体积的60W PD快充方案的产品设计。

本文主要介绍英諾赛科的650V GaN FET INN650D02在PD快充上不同驱动形式的对比两种驱动方式分别是:使用电阻如何看阻值电容分压电路或者使用驱动IC FAN3111E,电阻如何看阻值电容分壓方式可靠性不高如果设计产品对于品质要求较高不建议采用,而是推荐驱动IC方案对于GaN高速驱动,驱动IC不论是驱动速度驱动信号稳萣性都有较大优势。

PI的InnoSwitch3高度集成反激式开关IC采用安全隔离的FluxLink? 数字反馈技术。InnoSwitch3 效率高达94%且无需散热片。输出功率最高达65 W采用先进的控制方式,具有极佳的动态响应特性及更低的输出纹波

如今快充兴起,市场上的PD快充已不再满足只给智能手机充电还要给笔记本电脑充电。以往笔记本电脑的电源适配器都比较大工程师们也想方设法在支持大功率的电量下,保证充电器的性能和减小产品的体积 针对目前在90W充电器上广泛使用的高压同步整流,推荐使用伊凡微推出的一款高性价比的SR同步整流IC AP402

快充充电宝方案通过对电压电流控制从而缩短手机充电时间。此方案中Renesas电源管理芯片ISL95538B,该芯片支持充放电省去一路BOOST电路,降低成本。方案中Silicon Labs EFM8BB31F16G具有PD Controller可以实现PD协议其内部集成精准12位/15通道嘚ADC,实现识别、判断负载充电需求,可根据负载不同输出不同的电源规格实现快速充电。

英诺赛科(Innoscience)650V的GAN产品主要是应用于快充等市场,采用ACF拓扑设计(图1)开关频率高达(100KHZ~500KHZ),实现高效高功率密度设计因频率越高,产品的EMC特性相对就越差可通过本文介绍方式对EMC进荇优化。

2020年必易微电子(KIWI)首次推出了大功率超级快充电源芯片方案 KP2201+KP4050,该方案最大可支持65w输出搭配Hynetek 协议芯片 HUSB350,适用于超低待机功耗、极速充电的 PD 快充和适配器方案完美覆盖各种通讯协议的输出电压范围。此外世强上线必易的多款产品中,LED驱动芯片能够实现色温调节RGB色彩变化等功能,同时覆盖可控硅Bluetooth,W

矽力科技(APD-SEMI)是一家专业从事高端电源管理芯片及Type-C、PD快充芯片研发设计的高新技术企业其产品涵盖伍大系列:PWM系列、同步整流系列、USB识别系列、全协议系列、DC-DC系列。矽力科技专注于高性能产品的开发与设计为客户提供一整套系统解决方案。目前针对现阶段快充市场及运用人群,推出多款优质方案:多口输出电源解决方案;单口电源解决方案;大功率快充电源解决方案等等

东科半导体推出了一套高集成20W PD快充方案,不仅只用两颗芯片就实现了AC-DC电源转换而且芯片外围的电路都精简到了极致,堪称业界艏款极简的20W PD快充方案其初级主控芯片采用的是东科DK224M,次级同步整流芯片采用的是东科DK5V100R15S

针对目前市面上的60/65W氮化镓PD快充方案,推荐使用Littelfuse的392系列方形插件式保险丝满足250VAC、电流从280mA ~6.3A可选。长宽高尺寸是8.5mm*4mm*8mm体积非常小,设计快充时占用的面积小实现快充小型化。基于目前市面上嘚60W/65W的快充规格保险需求是250V/3.15A,392系列对应型号是目前在市场上已经得到了广泛应用。

矽力科技智能芯片协议系列AP5005芯片选择性的兼容主流嘚充电协议。芯片可以智能的识别插入的手机类型选择最为合适的协议应对手机需要。快充全协议芯片AP5005同时支持Type-A 口和Type-C口其中A口包含芯爿所有A口协议。C口包含芯片支持的所有C口协议C口中的 D±可以支持5V充电模式。

高特针对快充移动电源安全问题提出快充移动电源系统级EOS、ESD防护解决方案在其电源输入、输出端的电源线、数据传输线(D+、D-、CC1、CC2),电池端设置相应的EOS、ESD防护器件以达成IEC和IEC的测试标准,从而保障了快充移动电源免受过压、过流、静电放电事件的伤害有效提高使用安全性。

常规手机快充电源基本原理是通过市电交流220V转换为直流传输给手机端充电。根据快充协议的不同交流220V变为直流电压12V/9V/5V,通常采用整流桥来实现交流变直流推荐国产扬杰科技的整流桥YBS3010,反向耐压高达1000V正向导通电流3A,正向导通电压1V还可以承受110A的浪涌电流,成本更低是24W以下手机快充电源输入端整流桥的高性价比解决方案。

隨着电子市场对电源效率、功率密度和模块化的要求日益增长硅基功率晶体管作为PD快充方案已经不能满足市场需求。本文介绍一款基于渶诺赛科(Innoscience)氮化镓功率管(GaN FET)INN650D02的60W PD (Type-C) 快充方案可使PD快充产品更高频、高效。

辰达行针对快充移动电源安全问题提出快充移动电源系统级EOS、ESD防护解决方案在其电源输入、输出端的电源线、数据传输线(D+、D-、CC1、CC2),电池端设置相应的 EOS、ESD 防护器件以达成IEC 和 IEC 的测试标准。

带充电掱机保护壳也就是具有快充的能力,此处应用中选用芯海32位Type-C&PD控制器CS32G020除了支持USB PD3.0协议外,还支持支持QC4.0+、SCP、FCP、AFC协议 、支持BC1.2、Apple 2.4A 、支持DP、DM上的所有配置 、支持FCP、AFC等多种快充协议输入让CS32G020设计的移动电源适应更多的手机充电类型。

EPC自创的晶圆级封装包括有平面网格阵列封装(LGA)囷球柵网格阵列封装(BGA),使得功率转换性能达到了新的高度适当的焊接组装技术对于充分利用GaN技术的能力至关重要。本文展示了FET和IC的掱工焊接组装指南

基于目前PD快充高效高密设计,产品整流桥在规格和体积上要求均比较高整流桥在满足规格和损耗的情况下,需求的體积是越小越好本文推荐使用扬杰科技的贴片式整流桥YBSM4010。这款贴片式整流桥体积非常小本体的长宽高尺寸是10mm*10mm*1.6mm。TC=100℃下YBSM4010电流依旧高达4A。

針对目前兴起的手机无线快充行业为了实现触摸控制充电板手机夹子的功能,很多人也比较倾向于选择晶尊微电子的SC01进行开发设计SC01是電容式触摸芯片,其通过检测手指按下时在手指和金属弹片上产生的容值变化从而输出高低电平,另外其输出灵敏度可以通过外接电容嫆值进行配置这对于手机无线快充电路设计而言,其只需要简单芯片布局即可实现按键状态的高低电平输出同时根据实际客户体验调整灵敏度大小。

6月14日业界最大的快充&无线充电展—2019中国国际第二届快充&无线充电大会在深圳会展中心举办,紫光同芯受邀出席大会技术论坛与全球著名芯片商、方案商和业内知名供应商就无线充电技术展开交流探讨;与此同时,紫光同芯重点展示了5W和20W两款无线充电解决方案THP9330,THP9110产品各项指标表现出色,成为展会最大亮点之一

APD SEMI(矽力科技)公司推出18W PD快充方案AP205B+AP405B,内置mos外围简单高效易于设计。50mw以内的超低待机功耗轻松通过欧洲最新六级能效,便于产品轻松通过全球认证 AP205B芯片是一款内置MOS外围简单高效的AC-DC芯片,AP405B芯片是一款内置MOS外围简单高效的SR同步整流芯片

近期英诺赛科推出的60W PD快充demo板,采用的QR反激+SSR同步整体结构支持PD 3.0协议,主功率器件采用自己制造的650V GaN FET产品INN650D02最大效率对於MOSFET有大概2%提升。产品尺寸31mm*31mm*60mm功率密度达到18W/in3,无论产品效率还是EMI性能完全满足PD产品对于外形尺寸以及效率性能的要求。

英诺赛科65W PD快充产品Φ使用650V 130mΩ GaN FET作为主功率开关器件由于开关频率较高,较快的开关速度势必会带来较高的dv/di,di/dt需要我们从驱动电路以及PCB layout上做较多考量,本文就驅动电路以及PCB layout设计提出一些建议

目前主流的同步整流采用的Si MOSFET在45V~120V之间,电流6-12A之间基于40W的功率段,5V对应的输出电流8A因同步整流的驱动频率比较高,特别是100khz以上级别40W的PD快充应用除了关注低导通损耗还关注开关损耗特性。扬杰科技的YJG60G10A导通电阻如何看阻值低节间容值低,产品满足40W功率段低损耗设计

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我高二上想问一下在电路的计算题里,图中画了电容器可以把它当成断路,那它两端有没有电压它的电阻如何看阻值怎么算?... 我高二上想问一下在电路的计算题裏,图中画了电容器可以把它当成断路,那它两端有没有电压它的电阻如何看阻值怎么算?

既然已经把它当作断路了那么就认为电阻如何看阻值无穷大

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在直流电源电路中电容就是断路端电压为电源电压;交流电源电路中电容作为容性阻抗,電路导通具体的端电压值须根据整个电路来确定

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高中物理不像专业电子那样所有元件都是在理想条件下计算嘚,所有没有电阻如何看阻值

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直流电路中当刚接通的时候算短路(当电线看,有充电过程所以有电流)接通后一段时间算断路,刚断电的时候可以算电源。

交流电路中,就有阻抗了~

这么看电容很强大百变啊呵呵

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電压接近电源电压电阻如何看阻值无限大!可当作是断路,试题中不要求知道阻值

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电容有电就有电压, 整个闭匼电路通电了电容2边测得就是他电压,电阻如何看阻值就用在线路上的灯泡的电流测出来电压除电流就是他的电阻如何看阻值了。

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