村田:MLCC更优?<span style='color:red'>无线充电</span>器中用多层陶瓷电容替换薄膜电容的评估
  无线充电器的谐振电路上有时安装的是薄膜电容器,MLCC更适于小型化,可有利于削减安装面积;另外,MLCC在器件表面温度控制和电力转换效率方面一般也具有优势。  这里为你介绍村田实施的、用多层陶瓷电容器(MLCC)替换薄膜电容器的评估。  评估对象  我们使用市面销售的无线充电器实施了替换评估。以下照片的红圈部分是原设计中作为谐振电容器而安装的薄膜电容器。  替换方案  原设计(上图)中薄膜电容器规格是7.3×6.5mm,0.33uF,63V。村田替换方案如下图所示,替换产品为GRM3195C2A104JA01(1206M,C0G,0.1uF,100V)。  方案评估  为了评估替换薄膜电容器后的结果,替换电容器前后,我们对充电时的以下特性(评估项目)进行了确认:  电容器表面上升温度  电力转换效率  测量电容器表面温度  电容器表面温度的测量条件设置如下:  操作环境:使用无线充电器时  测量环境:将无线充电器放入防风箱进行测量  测量设备:红外热摄像仪  测量时的室温:  测量薄膜电容器时:26.0°C  测量MLCC时:24.5°C最高温度:约57.0°C薄膜电容器:7.3×6.5mm,0.33uF,63V最高温度:约34.6°C  MLCC:GRM3195C2A104JA01(1206M,C0G,0.1uF,100V)×4pcs  本项测量确认出薄膜电容器和MLCC的表面上升温度之差为20°C以上。  此外,MLCC的ESR(电子自旋共振)低于薄膜电容器,能更低程度控制温度上升。ESR曲线对比图 :薄膜电容器 vs. MLCC  电力转换效率  使用上述电容器,对充电时的电力转换效率进行了评估。本项评估的确认结果为MLCC的电力转换效率比薄膜电容器优异2%以上。功率转换效率比较图 :薄膜电容器 vs. MLCC  总结  我们将无线充电器原设计中的薄膜电容器替换为MLCC,并对充电时电容器表面上升温度、以及电力转换效率特性进行了确认。结果显示,使用MLCC的方案优点突出,具体表现在以下三个方面:  电容器表面上升温度  确认出MLCC的ESR(电子自旋共振)低于薄膜电容器,薄膜电容器和MLCC的表面上升温度之差为20°C以上。  电力转换效率  确认结果为MLCC的电力转换效率比薄膜电容器优异2%以上。  空间优势  在MLCC和薄膜电容器的单体比较下,MLCC更适于小型化,可有利于削减安装面积。  替代方案使用了4个村田制作所的MLCC:GRM3195C2A104JA01(1206M,C0G,0.1uF,100V)。
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发布时间:2025-11-26 13:47 阅读量:358 继续阅读>>
捷捷微电JMSL0609AG同步升压开关管助力荣耀80W立式<span style='color:red'>无线充电</span>器
  近日,荣耀重磅推出全新80W立式无线充电器,以符合人体工学的65°仰角设计、双线圈布局及智能充电体验,重新定义了高端无线充电场景。这款产品不仅支持手机横竖放随意充电,更可为荣耀、华为设备提供最高80W的超级快充,让用户尽享"随放随充、边充边玩"的自由体验。在这一创新产品的核心电路中,捷捷微电JMSL0609AG同步升压开关管以其卓越性能,为系统高效稳定运行提供了关键支撑。  精准匹配高功率密度设计,赋能高效电能转换  荣耀80W立式无线充电器采用先进的双线圈架构与高功率无线传输技术,对内部功率器件的开关效率、导通损耗与热管理能力提出了极高要求。作为同步升压电路中的核心开关器件,捷捷微电JMSL0609AG以其60V高耐压、5mΩ超低导阻的优异特性,显著降低开关损耗与导通压降,助力系统在持续大电流输出时仍保持低温升、高效率,确保80W峰值功率的稳定释放。  硬核参数铸就卓越表现  60V耐压能力  为无线充电系统中的电压波动与瞬时浪涌提供充足裕量,增强整机可靠性;  5mΩ超低导通电阻  大幅降低功率路径上的能量损耗,提升系统整体能效与散热表现;  PDFN5×6-8L封装  封装结构紧凑、热性能优异,契合高功率密度设计对空间与散热的双重要求。  荣耀80W立式无线充电器选用捷捷微电JMSL0609AG,体现了市场对捷捷微电产品性能与品质的充分认可。在快充电源、无线充电、智能设备等新兴消费电子领域,捷捷微电可持续为客户提供高效率、高可靠性、高性价比的功率器件解决方案。
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发布时间:2025-11-20 15:40 阅读量:343 继续阅读>>
<span style='color:red'>无线充电</span> 触手可及 | 捷捷微电子打造便捷智能生活!
  随着科技的不断进步,无线充电技术已经成为现代生活中不可或缺的一部分。从智能手机到电动汽车,无线充电的应用场景越来越广泛。高效、紧凑的功率器件成为了市场的迫切需求。今天捷捷微电将深入探讨几款在无线充电领域表现出色的产品:MOSFET、JSFET和ESD静电防护器件,以及它们的技术优势和应用场景。  无线充电的核心元器件—JSFET  JSFET( Junction Field-Effect Transistor)是一种场效应晶体管,广泛应用于无线充电器中。它通过控制电流的流动来实现高效的能量传输。  JSFET在无线充电器中的优势  先进SGT工艺提供更优RDS(ON)及EAS  JSFET采用了先进的SGT(Shielded Gate Trench)工艺,这种工艺不仅提供了更优的RDS(ON)(导通电阻),还显著提升了EAS(单脉冲雪崩能量)。这意味着在相同的电压和电流条件下,JSFET能够减少能量损耗,提高充电效率。  成熟工艺带来的高可靠性  JSFET的生产工艺已经非常成熟,确保了产品的高可靠性。无论是在高温还是高湿环境下,JSFET都能稳定工作,延长了无线充电器的使用寿命。  双芯片封装,节省PCB尺寸及成本  JSFET采用双芯片封装技术,不仅节省了PCB(印刷电路板)的尺寸,还降低了生产成本。这对于追求轻薄设计的现代电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。  无线充电器的工作原理  无线充电器的核心部件包括Gate Driver(栅极驱动器)、SBD(肖特基势垒二极管)、MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和Feed Coil(馈电线圈)。这些部件协同工作,确保电能能够高效地从充电器传输到设备。  Gate Driver:控制MOSFET的开关,确保电流的精确控制。  SBD:用于防止电流反向流动,保护电路。  MOSFET:作为开关元件,控制电流的通断。  Feed Coil:通过电磁感应将电能传输到接收设备。  无线充电的核心元器件—MOSFET  MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)在无线充电技术中扮演着至关重要的角色。无线充电系统通常包括发射端(充电器)和接收端(设备),而 MOSFET 在这两个部分中都有广泛应用。  MOSFET-JMSL0315ARD 在无线充电中的应用  高效功率转换与能量传输  发射端与接收端:在无线充电系统中,MOSFET 用于发射端的高频逆变器电路,将直流电转换为交流电,并通过接收端的整流电路将交流电转换回直流电。高效的 MOSFET 能够显著减少能量损耗,提高充电效率。  低导通阻抗与快速开关:低导通阻抗(如 JMSL0315ARD 的 6.5mΩ)和快速开关特性(低 Ciss 和 Qg)是实现高效能量传输的关键,减少导通和开关损耗,提升系统整体性能。  热管理与系统可靠性  宽结温范围:MOSFET 的宽结温范围(如 -55°C 至 150°C)确保在各种环境条件下稳定工作,增强系统的可靠性。  散热与封装设计:小型化封装(如 DFN3030-8L)不仅节省空间,还优化散热性能,减少热阻,提高散热效率,确保系统长时间稳定运行。  系统集成与性能优化  紧凑型设计:MOSFET 的小型化封装和双芯半桥方案(如 JMSL0315ARD)简化电路设计,减少元件数量,满足现代无线充电设备的小型化和便携化需求。  低损耗与兼容性:通过优化 MOSFET 的电气参数(低 Rdson、低 Ciss 和低 Qg),降低导通和开关损耗,提高效率。同时,确保与市场上其他产品的兼容性,便于设计中的互换性和性能一致性。  JMSL0315ARD 凭借其紧凑型设计、优异的电气性能和可控的封装技术,成为无线充电应用中高性能 MOSFET 的理想选择。  无线充电的核心元器件—ESD静电防护器件  在无线充电场景中,Type-C接口常用于充电和数据传输的双重功能。无线充电系统通常需要高效的功率管理和稳定的数据传输,而Type-C接口的高集成度和快速充电能力使其成为理想选择。然而,无线充电设备在使用过程中频繁插拔Type-C接口,增加了静电放电的风险。因此,在设计无线充电设备时,必须充分考虑ESD保护措施,以确保Type-C接口在高速数据传输和高功率充电中的稳定性和耐用性。捷捷微电ESD静电防护器件通过优化电路设计和采用先进的ESD防护技术,可以有效提升Type-C接口在无线充电应用中的可靠性和用户体验。  ESD静电防护器件在无线充电中的典型特性  采用标准表面贴装式DFN2510封装  快速的响应时间  出色的箝位能力  漏电流小  不含卤素且符合RoHS及Reach测试标准  产品电容低至0.3pF以下,满足对Type-C的高速传输要求  ESD防护器件、JSFET和MOSFET在无线充电器中的应用,不仅显著提升了充电效率,还大幅增强了设备的可靠性和耐用性。ESD防护器件有效防止静电放电对敏感电路的损害,确保设备在频繁插拔和复杂环境下的稳定运行。JSFET和MOSFET则通过其低导通阻抗和快速开关特性,优化了功率转换效率,减少了能量损耗,从而提高了无线充电的整体性能。
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发布时间:2025-03-12 15:25 阅读量:999 继续阅读>>
捷捷微电:JMSL06系列MOSFETs成功应用于华为“Max 80W”超级<span style='color:red'>无线充电</span>器
TDK超薄<span style='color:red'>无线充电</span>技术打造汽车智能手机融合新生态
  目前,汽车行业正在经历一场名为CASE(互联化、自动驾驶、共享与服务、电气化)的技术创新。由于与智能手机的融合是这一趋势的重要组成部分,因此支持车载无线充电的技术正受到关注。TDK的新型无线充电技术比传统解决方案更纤薄,充电功率高达15瓦,使智能手机在汽车上的使用更加便捷。  无线充电是汽车智能手机的应用要素  但在技术上具有挑战性  汽车和智能手机之间的互用性正在持续发展。在北美洲和欧洲,配备可“镜像”智能手机屏幕的显示/音频系统的汽车变得越来越受欢迎,且导航应用和地图也被广泛应用于此类系统中。  近年来,市场上已经有些汽车配备仅使用智能手机而不用物理钥匙(采用近场通信(NFC*1)等技术)就能开/锁车门和发动引擎的系统,并开始引起人们的关注。以这种方式连接智能手机和汽车的服务被称为虚拟钥匙,因为它们无需使用物理钥匙,预计将促进汽车共享等服务的发展。根据日本矢野经济研究所的调查,到2022年全球配备虚拟钥匙的汽车市场规模预计将扩大到5030万辆(关于虚拟钥匙的全球市场趋势和预测,日本矢野经济研究所,2019年7月17日公布)。  利用虚拟钥匙,就可以通过智能手机来识别驾驶人员,这使收集信息变得容易。这一技术有望用于车载信息娱乐系统(IVI),即提供信息和娱乐的通信系统。人们认为,在车内通话、收发信息、播放音乐、使用汽车导航等功能应成为一种更加便捷和愉悦的体验。  汽车和智能手机互用场景  随着汽车与智能手机的互用性不断发展,智能手机车载充电功能开始成为人们关注的焦点。人们对配备无线充电系统的汽车尤为感兴趣。利用此类系统,用户只需将其手机置于车内的某个位置即可给手机充电,无需像过去那样使用充电线。然而,在传统的无线充电系统中,传输电力的充电单元较为笨重,从而限制了其在车内的安装。显然,人们需要更纤薄的充电单元。但为满足虚拟钥匙的需求,还需要集成近场通信(NFC)。  汽车无线充电印刷线圈解决方案的厚度,  仅为传统产品的五分之一  TDK专为车内使用而开发的无线充电印刷线圈可解决这些问题。采用专有印刷线圈技术可大大减少线圈单元的厚度。新产品将成为同时支持磁功率分布(MPP*2)和扩展功率分布(EPP*3)的创新性产品,是无线电力传输的新技术标准。此外,TDK 的专有电镀技术将其厚度减少到只有近1mm。  过去,必须将至少三个传统绕线型线圈整合在一起才能填充所需充电区域,而新型印刷线圈只需用一个线圈即可覆盖整个充电区域。更纤薄、更少的线圈意味着可显著缩小电路板的尺寸。不仅可以在中控台上实现无线充电,还可以在车门储物格、后排座椅以及其他过去难以安装充电单元的地方实现无线充电。利用 MPP 技术,将线圈与小磁铁组合,解决了充电过程中的移位问题,使充电更精准、更快速。这也减少了在汽车运行过程中产生的偏移,使其成为理想的车载充电单元。  传统产品与新型无线充电印刷线圈比较  传统设计需要三个线圈,但TDK的新型无线充电线圈只需一个即可。将薄膜处理技术成功用于精细线制造,使其厚度减少到传统产品的近五分之一(0.76mm)。即使是新型号在传统印刷线圈上堆叠一个与磁铁兼容的圆形线圈,其厚度也只有近1mm。  无线充电印刷线圈的应用示例  如今,中控台是主要的无线充电位置,但随着无线充电印刷线圈变得越来越纤薄,充电位置选项有望扩大。  无线充电印刷线圈的另一个特点就是集成了NFC天线。过去,安装NFC天线,除了无线充电线圈外,还需要其自己的电路板。TDK通过将无线充电线圈与NFC天线集成,解决了这一问题,从而实现了超薄设计。  集成式NFC天线  将NFC天线与无线充电线圈集成,实现了超薄设计。  这种汽车无线充电印刷线圈的厚度仅为传统产品的五分之一,是TDK利用自成立以来就开始培育的铁氧体等磁性材料技术,以及HDD磁头等电子元件的薄膜处理技术的研发成果。负责这款产品的通信设备事业部主管千代宪隆讨论了无线充电印刷线圈的未来前景。  “随着智能手机的无线充电功能变得越来越重要,我们希望帮助大家创造一个不必随身携带充电器或移动电池的生活。具体来说,我们的目标就是创造更多可以为各种智能手机充电的地方,只要将手机放在那里即可,例如车内、咖啡馆或餐厅的桌子上、车站或机场等候区等。我们相信纤薄线圈将有助于我们实现目标,因为它们可以轻松安装在各种地方。此外,随着 TDK不断开发同时支持 MPP 和 EPP标准的印刷线圈,将有可能实现以高达 15 瓦的功率为所有符合 Qi 标准的智能手机充电。而不像以前那样,不同标准的智能手机需要配备不同的充电器才能以15 瓦的功率进行快速充电。我们很高兴能用我们的创新技术为大家带来便利。”  无线充电印刷线圈  这款无线充电印刷线圈更加纤薄,同时支持 EPP 和 MPP 标准,具有颠覆性。
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发布时间:2024-07-18 13:46 阅读量:1143 继续阅读>>
意法半导体新<span style='color:red'>无线充电</span>器开发板面向工业和智能家居应用
  意法半导体推出了一个包含50W发射端和接收端的Qi无线充电配套方案,以加快医疗仪器、工业设备、家用电器和计算机外围设备等高功率应用无线充电器的研发周期。  通过采用意法半导体的新无线充电解决方案,开发者可以把无线充电的便利性和充电速度带到对输出功率和充电速度有更高要求的应用领域,包括无线吸尘器、无线电动工具、无人机等移动机器人、医疗药物输送设备、便携式超声系统、舞台灯光和移动照明、打印机和扫描仪。因为不再需要电缆、连接器和复杂的对接配置,这些产品的设计变得更简单,价格更便宜,工作更可靠。  STEVAL-WBC2TX50电能发射板采用意法半导体超级充电(STSC)协议,最大输出功率高达50W。STSC是意法半导体独有的无线充电协议,充电速度高于智能手机和类似设备所用的标准无线充电协议,可以给更大的电池充电,而且充电速度更快。该板还支持Qi 1.3 5W Baseline Power Profile (BPP)和15W Extended Power Profile (EPP)两种充电模式。意法半导体的STWBC2-HP电能发射系统封装是板载主要芯片,整合了STM32G071 Arm®Cortex®-M0微控制器和射频专用前端。该前端提供信号调理和频率控制功能,驱动发射端的高分辨率PWM信号发生器,采用4.1V到24V直流电源,还包含MOSFET栅极驱动器和USB充电D+/D-接口。此外,STWBC2-HP系统封装SiP可以与意法半导体的STSAFE-A110安全单元配套,提供Qi兼容设备验证功能。  STEVAL-WLC98RX电能接收板可处理高达50W的充电功率,安全可靠地支持STSC的全部功能及BPP和EPP充电模式。自适应整流器配置(ARC)将充电距离延长高达50%,为使用成本更低的线圈和更灵活的配置提供了可能。该接收板还为异物检测(FOD)、热管理和系统保护提供精确的电压电流测量功能。意法半导体的STWLC98无线充电接收器芯片是板载主要芯片,包含Cortex-M3内核和一个最高20V可调输出电压、高集成度、高效同步整流功率级。  意法半导体还提供STEVAL-WLC98RX专用软件工具STSW-WPSTUDIO,STEVAL/WBC2TX50专用软件工具的STSW-WBC2STUDIO,开发者可以用这些工具修改配置参数,根据具体的应用需求定制芯片的工作特性。意法半导体还提供一套全面的开发设计文档。
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发布时间:2024-06-17 16:53 阅读量:1041 继续阅读>>
英飞凌推出Qi2 MPP<span style='color:red'>无线充电</span>发射器解决方案
  英飞凌科技股份公司推出首款 Qi2 磁功率分布图(MPP)充电发射器解决方案——REF_WLC_TX15W_M1参考设计套件,助力满足消费者对更完善的无线充电用户体验的需求。Qi2 是无线充电联盟(Wireless Power Consortium)发布的重新定义感应式无线电力传输的新标准。  Qi2 开发板  该参考设计套件高度集成,优化了尺寸,直径小于 43 毫米,是一款以英飞凌 WLC1 控制器为中心的可编程无线充电发射器,具备 WLC1(支持 Qi2,早前已上市销售)的功能。该 IC 集成了闪存微控制器(MCU)、4.5 V 至 24 V 直流输入升降压转换控制器、逆变栅极驱动器和工厂校准的电流检测,具有模拟保护外设、USB PD 和 LIN 以及串行接口,可实现高效且智能的电力传输。  REF_WLC_TX15W_M1 由 ModusToolbox 提供代码示例支持,可帮助用户充分利用该 IC 的配置功能。15 W Qi2 MPP 解决方案开发板向后兼容基本功率配置文件(BPP),使不支持 MPP 的接收器能够以 5 W 功率进行无线充电。此外,多路径 ASK 解调器和自适应异物检测(FOD)使其成为了一项稳健且安全的无线供电解决方案。  英飞凌科技高级副总裁兼有线连接解决方案产品线总经理 Ganesh Subramaniam 表示:" 随着 Qi2 标准的推出,我们的可编程解决方案能够为业界提供快速适配所需的灵活性,并为汽车和消费类应用提供差异化功能。"  这款无线充电发射器解决方案开发板将在英飞凌 OktoberTech 硅谷站首次公开现场演示。OktoberTech 是英飞凌主办的年度技术合作论坛。此次论坛将于 10 月 25 日在美国加利福尼亚州山景城计算机历史博物馆举行。点击此处了解报名信息。  关于英飞凌  英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约 56,200 名员工,在 2022 财年(截至 9 月 30 日)的收入约为 142 亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市,在美国的 OTCQX 国际场外交易市场上市。
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发布时间:2023-11-15 09:26 阅读量:825 继续阅读>>
英飞凌推出首款Qi2 MPP<span style='color:red'>无线充电</span>发射器解决方案
  英飞凌科技股份公司推出首款 Qi2 磁功率分布图(MPP)充电发射器解决方案——REF_WLC_TX15W_M1参考设计套件,助力满足消费者对更完善的无线充电用户体验的需求。Qi2 是无线充电联盟(Wireless Power Consortium)发布的重新定义感应式无线电力传输的新标准。  Qi2 开发板  该参考设计套件高度集成,优化了尺寸,直径小于 43 毫米,是一款以英飞凌 WLC1  控制器为中心的可编程无线充电发射器,具备 WLC1(支持 Qi2,早前已上市销售)的功能。该 IC 集成了闪存微控制器(MCU)、4.5 V 至 24 V 直流输入升降压转换控制器、逆变栅极驱动器和工厂校准的电流检测,具有模拟保护外设、USB PD 和 LIN 以及串行接口,可实现高效且智能的电力传输。  REF_WLC_TX15W_M1 由 ModusToolbox 提供代码示例支持,可帮助用户充分利用该 IC 的配置功能。15 W Qi2 MPP 解决方案开发板向后兼容基本功率配置文件(BPP),使不支持 MPP 的接收器能够以 5 W 功率进行无线充电。此外,多路径 ASK 解调器和自适应异物检测(FOD)使其成为了一项稳健且安全的无线供电解决方案。  英飞凌科技高级副总裁兼有线连接解决方案产品线总经理 Ganesh Subramaniam 表示:" 随着 Qi2 标准的推出,我们的可编程解决方案能够为业界提供快速适配所需的灵活性,并为汽车和消费类应用提供差异化功能。"  这款无线充电发射器解决方案开发板将在英飞凌 OktoberTech 硅谷站首次公开现场演示。
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发布时间:2023-11-14 16:42 阅读量:2429 继续阅读>>
英飞凌携手PYS推出Qi 1.3.2标准<span style='color:red'>无线充电</span>发射器
  在传统的有线充电时代,充电线总是在我们的包里、桌底乱作一团,既不美观又暗藏着安全隐患。此外,导线弯曲折损、接口接触不良、接口型号不匹配等问题也给我们带来了种种不便。这些问题在无线充电的发展应用中全部迎刃而解。  过去十年,无线充电已成为中高端智能手机以及无线耳机、智能手表等可穿戴设备的预期功能。在家庭其他领域,从电动工具到小型厨房电器,普通家用产品越来越多地将无线充电融入其设计中,为消费者提供了便利,而且无线充电也是制造商在竞争激烈的市场中获得优势的一种方案。  相较于传统的充电方式,无线充电带来了更安全、更便捷、更通用的升级体验。随着无线充电技术的迅速发展和普及,无线充电技术的行业标准也越来越完善。作为无线充电技术重要标准之一的WPC标准发布了针对智能手机和小型移动设备的Qi规范最新版本Qi 1.3,进一步规范和提升了无线充电设备的安全性、兼容性和效率。  WPC新标准Qi 1.3在产品的合规性测试方面继续加码,新增了500多项测试内容,同时引入强制硬件加密身份鉴权,即手机终端可以鉴别无线充电发射器是否为Qi认证产品,通过了Qi合规性测试从而进行充电操作。  WPC新标准Qi 1.3的推出意味着无线充电行业的又一次革新和洗牌,这既是机遇也是挑战,能否迎潮而上,及时匹配新的最优的解决方案是许多企业当前面临的主要问题,而这是一项需要兼顾创新、效率与质量的艰巨任务。  PYS(鹏元晟)成为了Qi 1.3新标准的首发厂商,推出了适应新标准的Qi 1.3.2标准无线充电发射器,这项产品搭载英飞凌高度集成的WLC1115发射端控制器IC,集成符合Qi 1.3标准和USB-C PD规范的USB Type-C供电 (PD)以及降压和逆变器功率级 MOSFET 的栅极驱动器等,支持更高的充电效率。同时加强了FOD算法,以有效提升异物检测灵敏度、降低异物检测误报率。对比市面上主流采用的Qi 1.2.4标准无线充电发射器产品,PYS Qi 1.3.2标准无线充电发射器具备更高集成度,更高效率,更优秀FOD算法的优势,呈现更好的无线充电用户体验的同时强化了使用过程中的安全保障。  PYS这一开创性产品的背后集结了英飞凌的多项技术支持,包括符合Qi 1.3.2版本EPP的发射主控PL91 WLC1115,身份鉴权加密解决方案PL89 OPTIGA™ Trust Charge 以及配套功率板低压MOSFET PL15 LVMOS。  PL91 WLC1115:  符合Qi 1.3标准的高度集成的无线发射器,集成了最新 Qi 发射器、USB-PD/PPS 受电器件、DC/DC 控制器、栅极驱动器、检测/保护外设和可配置闪存,适用于各种应用。  PL89 OPTIGA™ Trust Charge:  一款交钥匙解决方案,能针对感应式无线充电进行安全的设备身份鉴权。使用OPTIGA™ Trust Charge进行的安全身份鉴权有助于识别假冒充电器,从而确保设备和用户安全。  PL15 LVMOS:  基于最新一代 OptiMOS™ MOSFET,可部署实现三相逆变器。搭配配套的 iMOTION™ MADK 控制板(带 M7 连接器),可实现多种额定功率和工作电压不同的三相逆变器设计。  其中,WLC1115无线发射器提供了核心技术支持。这是英飞凌第一代无线充电控制器,是一个高度集成的、符合Qi标准协议且完全可配置的15W发射端控制器IC,适用于无线充电解决方案。  WLC1115无线发射器具备:  Qi 1.3.2 EPP 发射器  集成 USB-PD/PPS 接收器功能  用于电压控制的集成降压电路  集成栅极驱动器  异物检测 (FOD) 使用:品质因数、谐振频率和功率损耗方法  多路径 ASK 解调  输入电压范围: 4.5V - 24V  通信端口:I2C,UART  温度范围:-40°C - 105°  WLC1115发射端控制器IC高度集成,基于WLC1115的解决方案可为多种不同应用:智能手机、拓展坞、移动电源、工业、医疗等提供高性能、低成本无线充电发射端控制器IC。  英飞凌的无线充电系列产品以一站式的全面解决方案满足客户需求,以业界领先的标准提供高度集成的平台,包含主控, 加密, 全桥MOS,小信号开关,马达驱动等。此外,提供全套软件SDK,高度集成解决方案,帮助客户缩减BOM元件数量,减少系统成本,加快开发周期,提升产品上市竞争力。  目前PYS Qi 1.3.2标准无线充电发射器即将量产,且目标客户群体覆盖海内外高端市场。如此快速的上市背后少不了来自英飞凌的支持。在PYS Qi 1.3.2标准无线充电发射器的开发过程中,紧促的项目时间成为一大挑战,英飞凌的加入帮助PYS更快找到了破局的方法。快速的人力资源响应,及时处理客户需求,推动双方合作更快进入正轨,同时,英飞凌提供的现成硬件板子参考、完备易用的产品、本地化软硬件同步开发和Qi实验室认证经验也使得客户在短时间内便能清晰掌握软硬件的参考设计,顺利进入下一环节,帮助客户缩短了开发周期,降低了开发风险,促进项目的快速孵化。  如今,WPC 无线充电联盟已经通过了Qi 2.0无线充电规范,意味着更高效率、更快速度、更安全、更可持续的无线充电技术即将到来。PYS也将携手英飞凌在Qi 2.0时代继续制造突破性技术优势,促进无线充电技术的安全性以及全面兼容性的发展,同时进一步开拓自动化无线充电市场,引领无线充电行业技术发展,促进数字化、低碳化的未来。
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发布时间:2023-07-27 13:09 阅读量:2674 继续阅读>>
英飞凌推出高度集成的新型<span style='color:red'>无线充电</span>发射器IC
  无线充电已成为当今电池供电应用不可或缺的一部分,为各个行业的便携式产品带来了简单易用、对用户友好的使用体验。英飞凌推出了全新的WLC1150无线充电发射器IC,进一步扩大其无线充电(WLC)控制器IC产品阵容,为需要更强无线电源传输能力的应用提供高度集成、易于设计和经济高效的解决方案。此类应用主要包括工业级应用、医疗保健设备、机器人和无人机、吸尘器、电动工具、扩展坞以及支持Qi标准扩展电源配置文件(EPP)的智能手机充电器。  WLC1150发射器具有高能效、灵活的热管理设计选项、低电磁干扰(EMI)、集成的自适应异物检测(FOD)、逆变器控制以及其他一些功能和特性,能够满足上述应用的关键要求。WLC1150采用品质因数、谐振频率、功率等多种方法调整自适应FOD。  该发射器使用大功率专有充电协议,支持4.5 V至24 V的宽输入电压范围,因而能够支持功率高达50 W的无线充电。内置的风扇电机降压控制器在大功率传输过程中可以冷却接口表面以实现热管理。该产品还带有由频率、占空比和可变电压控制的用于逆变器的集成栅极驱动器。  该发射器还集成了一个USB Type-C供电(PD)控制器,可支持最新的USB-PD 3.1快充标准与可编程电源(PPS)模式。WLC1150符合WPC Qi 1.3标准扩展电源配置文件(EPP)、基本电源配置文件(BPP)和专有供电扩展(PPDE)要求,并且支持系统通过USB PD/PPS或直流电源的固定输入为系统充电。无论采用哪种输入配置,这款发射器都不需要前端DC-DC转换器,有助于大幅提高系统效率。  另外,它还支持可调过压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)。WLC1150发射器IC可搭配即将推出的WLC1250接收器IC,实现端到端的专有无线电源传输解决方案。  WLC1150搭载了可编程的32位Arm®Cortex®-M0处理器,并配备了128 KB闪存、16 KB 随机存取存储器和各种外设,如ADC, 脉冲宽度调制(PMW)和定时器。其全堆栈固件提供众多可配置选项,可通过一个易于使用的图形用户界面(GUI)为特定应用自定义FOD、带内通信、传感、保护等系统参数,无需进行代码调试,简化并提高了整个配置过程的效率。与英飞凌的ModusToolbox™软件和工具搭配使用,开发人员可利用WLC1150的可编程特性开发符合专有协议与最新Qi标准的、独特且可扩展的无线充电解决方案。
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发布时间:2023-05-19 15:47 阅读量:2654 继续阅读>>

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