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氮化鎵PD快充

  • SW3516規格書.pdf

    SW3516 是一款高集成度的快充車充芯片, 支持 A+C 口任意口快充輸出, 支持雙口獨立限流。其集成了 5A 高效率同步降壓變換器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/低壓直充等多種快充協議, CC/CV 模式, 以及雙口管理邏輯。 外圍只需少量的器件, 即可組成完整的高性能多快充協議車充解決方案。

    標簽: sw3516

    上傳時間: 2022-02-17

    上傳用戶:kent

  • IP6808 無線充方案 10W

    無線充方案:P6808  國內首款SOC無線充方案IP6808 正式進入無線充電行業。近日我們獲悉,這款芯片通過了Qi v1.2.4認證,WPC無線充電聯盟官網注冊時間為7月10日,登記ID為3691。它支持10W快充,是一顆兼容WPC v1.2協議的7.5W/10W無線充電發射控制器。特點  兼容WPC v1.2.4 標準   支持5~10W 多種應用  單獨5W 應用  快充充電器輸入5~10W 應用  5V 充電器輸入5~10W 升壓應用  9V~15V 充電器輸入5~10W 降壓應用  輸入耐壓高達25V  集成NMOS 全橋驅動  集成內部電壓/電流解調   支持 FOD 異物檢測功能  高靈敏靜態異物檢測   支持動態FOD 檢測   FOD 參數可調  低靜態功耗和高效率   靜態電流4mA  實測系統充電效率高達79%  兼容NPO 電容和CBB 電容  支持成品固件在線升級  針對供電能力不足的USB 電源有動態功率調整功能(DPM)  支持低至5V 500mA 的充電器  輸入過壓,過流保護功能  支持PD3.0 輸入請求  支持NTC  用于系統各狀態指示的2 路 LED  封裝 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32應用產品背夾、無線充電底座 車載無線充電設備 

    標簽: ip6808 無線充電

    上傳時間: 2022-06-15

    上傳用戶:bluedrops

  • 被動組件之電感設計與分析

    隨著高頻微波在日常生活上的廣泛應用,例如行動電話、無線個人計算機、無線網絡等,高頻電路的技術也日新月異。良好的高頻電路設計的實現與改善,則建立在于精確的組件模型的基礎上。被動組件如電感、濾波器等的電路模型與電路制作的材料、制程有緊密的關系,而建立這些組件等效電路模型的方法稱為參數萃取。 早期的電感制作以金屬繞線為主要的材料與技術,而近年來,由于高頻與高速電路的應用日益廣泛,加上電路設計趨向輕薄短小,電感制作的材質與技術也不斷的進步。例如射頻機體電路(RFIC)運用硅材質,微波集成電路則廣泛的運用砷化鎵(GaAs)技術;此外,在低成本的無線通訊射頻應用上,如混合(Hybrid)集成電路則運用有機多芯片模塊(MCMs)結合傳統的玻璃基板制程,以及低溫共燒陶瓷(LTCC)技術,制作印刷式平面電感等,以提升組件的質量與效能,并減少體積與成本。 本章的重點包涵探討電感的原理與專有名詞,以及以常見的電感結構,并分析影響電感效能的主要因素與其電路模型,最后將以電感的模擬設計為例,說明電感參數的萃取。

    標簽: 被動組件 電感 設計與分析

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:yuanxiaoqiang

  • 光伏電池聚光特性

    基于槽式聚光熱電聯供系統,深入分析晶硅電池陣列和砷化鎵電池陣列在高倍聚光下的輸出特性及輸出功率的影響因素+ 研究結果表明,聚光光強下砷化鎵電池陣列輸出性能優于晶硅電池陣列,高光強會導致光伏電池禁帶寬度變窄,短路電流成倍增加,增加輸出功率,但同時耗盡層復合率變大,開路電壓降低,制約陣列的輸出功率;高光強還引起電池溫度升高,電池陣列串聯內阻增加+ 分析表明聚光作用下電池陣列串聯內阻對輸出功率影響巨大,串聯內阻從&!增加!!,四種電池陣列輸出功率分別損失$*,*(-,*.,’)-,**,)&-和%(,&!- +

    標簽: 光伏電池 聚光特性

    上傳時間: 2013-10-18

    上傳用戶:趙一霞a

  • 怎樣制備高轉換效率的太陽能薄膜

    當光照較弱時漏電電阻對光電流的影響較小,而對開路電壓的影響較大 當光照較強時,二極管電流遠大于漏電電流,此時并聯電阻對光電池影響較小,串聯電阻對開路電壓機會沒有影響,但對短路電流影響很大。 所以要制備并聯電阻較大但串聯電阻較小的光電池,提高其填充因子FF。 砷化鎵電池的旁路電阻大于1K,對輸出特情基本沒有影響,當總串聯電阻增加到5時,電池的轉換效率就要下降30%,可見串聯電阻對砷化鎵太陽能電池的影響是較大的,最近對于硅電池,要求實用化的產品的串聯電阻在0.5以下。 影響太陽能電池轉換效率的一些因素  主要以硅電池為例 光生電流的光學損失,有三種:

    標簽: 轉換效率 太陽能 薄膜

    上傳時間: 2014-01-21

    上傳用戶:離殤

  • 電池反向特性對ⅠⅤ測試影響的研究

    隨著航天科技發展,三結砷化鎵太陽電池具有很高的光電轉換效率,將成為新一代航天飛行器能源太陽電池陣的基本組件。在三結砷化鎵太陽電池光電轉換效率測試中,發現一些三結砷化鎵太陽電池測試后電性能下降。研究表明是電池在測試過程中反向擊穿,通過試驗改進了測試儀器,完善三結砷化鎵太陽電池測試新技術。

    標簽: 電池反向 測試

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:zhyfjj

  • 砷化鎵毫米波器件

    敘述GaAs MESFET、GaAs HEMT和GaAs耿氏器件等新一代GaAs毫米波器件的發展現狀。

    標簽: 砷化鎵 毫米波 器件

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:dumplin9

  • SPDT微波開關的設計

      隨著微波半導體器件的成熟,工藝加工技術的改進,以及砷化鎵材料設備的完善,器件成品率提高,使單片微波電路的研究已具備現實的條件。微波開關也被單片集成化。這使得微波開關具有體積小,重量輕,結構簡單、制作容易、可靠性高等優點,是微波和毫米波控制電路的重要器件,廣泛用于微波和毫米波雷達,通信,電子對抗和測量系統中。

    標簽: SPDT 微波開關

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:c12228

  • 被動組件之電感設計與分析

    隨著高頻微波在日常生活上的廣泛應用,例如行動電話、無線個人計算機、無線網絡等,高頻電路的技術也日新月異。良好的高頻電路設計的實現與改善,則建立在于精確的組件模型的基礎上。被動組件如電感、濾波器等的電路模型與電路制作的材料、制程有緊密的關系,而建立這些組件等效電路模型的方法稱為參數萃取。 早期的電感制作以金屬繞線為主要的材料與技術,而近年來,由于高頻與高速電路的應用日益廣泛,加上電路設計趨向輕薄短小,電感制作的材質與技術也不斷的進步。例如射頻機體電路(RFIC)運用硅材質,微波集成電路則廣泛的運用砷化鎵(GaAs)技術;此外,在低成本的無線通訊射頻應用上,如混合(Hybrid)集成電路則運用有機多芯片模塊(MCMs)結合傳統的玻璃基板制程,以及低溫共燒陶瓷(LTCC)技術,制作印刷式平面電感等,以提升組件的質量與效能,并減少體積與成本。 本章的重點包涵探討電感的原理與專有名詞,以及以常見的電感結構,并分析影響電感效能的主要因素與其電路模型,最后將以電感的模擬設計為例,說明電感參數的萃取。

    標簽: 被動組件 電感 設計與分析

    上傳時間: 2014-06-16

    上傳用戶:南國時代

  • 基于神經網絡的車削加工表面粗糙度智能預測

    表面粗糙度是機械加工工藝中主要的技術參數, 對零件質量和產品性能有著極為重要的影響。 以加工表面粗糙度與切削用量三要素的關系為對象, 采用正交試驗方法, 利用立方氮化硼刀具對冷作模具鋼 Cr12MoV 進行硬態干式車削試驗,測量得到選定參數條件下的加工表面粗糙度值,并應用人工智能神經網絡方 法建立了加工表面粗糙度預測模型。結果表明,該預測模型具有很好的預測精度, 其最大誤差不超過 5% 。模 型可以對不同切削速度、 進給量和切削深度參數組合下加工后的表面粗糙度進行預測,對干式硬車條件下的切 削用量選擇和零件表面質量的控制具有重要指導意義。

    標簽: 基于神經網絡的車削加工表面粗糙度智能預測

    上傳時間: 2016-03-20

    上傳用戶:happycats

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