国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

氮化鎵助力快充小型化,聚合物鉭電容大顯身手

jf_94163784 ? 來源:jf_94163784 ? 作者:jf_94163784 ? 2023-12-18 04:05 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

高功率快充在近幾年成為了充電市場的當紅炸子雞。前段時間小米推出的新款氮化鎵快速充電器更是引爆了快充小型化的潮流。

通過選用高功率體積小的氮化鎵芯片,搭配高能量密度和小體積的阻容感,使充電器擁有了超小體積。

氮化鎵(GaN)是氮和鎵的化合物。相比傳統硅基半導體,有著更出色的擊穿能力,更高的電子密度和電子遷移率,還有更高的工作溫度。

小型化趨勢

小米GaN充電器采用2顆KEMET聚合物鉭電容(100uF/ 25V)并聯使用作為輸出濾波。與傳統使用的鋁電解電容相比,輸出更加穩定且體積能夠減小75%。

在空間不受限的情況下,也可以使用聚合物鋁電解電容,KEMET同樣可以提供此類產品。

wKgaomV_VHKAVO2WAARsyxBN_Cs661.png

案例比較

KEMET產品在充電頭中的應用

除了用作輸出濾波的聚合物鉭電容和聚合物鋁電解電容,在輸入端,基美也可以提供安規薄膜電容和安規陶瓷電容。此外,在輸出端的整流濾波上可以選用KEMET X7R貼片陶瓷電容。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鉭電容
    +關注

    關注

    7

    文章

    239

    瀏覽量

    38004
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    67

    文章

    1893

    瀏覽量

    119776
  • 快充
    +關注

    關注

    11

    文章

    968

    瀏覽量

    35280
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    Neway電機方案的小型化設計

    Neway電機方案的小型化設計Neway電機方案的小型化設計通過核心器件創新、電路優化、封裝革新及散熱強化,實現了體積縮減40%、功率密度提升至120W/in3的突破,具體設計要點如下:一、核心器件
    發表于 12-17 09:35

    KEMET KO-CAP聚合物電容器:固態驅動器與高能應用的理想之選

    器(KO-CAP),它在固態驅動器和高能應用領域有著出色的表現。 文件下載: KEMET KO-CAP?聚合物鉭電容器.pdf 一、KO-CAP概述 KEMET的KO-CAP聚合物電容
    的頭像 發表于 12-15 11:40 ?660次閱讀

    高功率密度65W氮化方案:仁懋MOS 1145G開啟新紀元

    技術飛速發展的今天,65W功率檔位已成為市場主流,而氮化技術的出現,正在重新定義充電器的尺寸與效能邊界。仁懋電子推出的MOT1145GMOSFET,以其卓越性能為65W
    的頭像 發表于 10-15 17:41 ?4275次閱讀
    高功率密度65W<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>方案:仁懋MOS 1145G開啟<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>新紀元

    戰爭導致的鉭電容缺貨:聚合物鋁電解電容應急方案

    平尚科技憑借車規級聚合物鋁電解電容技術,為鉭電容缺貨提供應急解決方案,確保機器人及汽車電子客戶在供應鏈危機中的正常生產。
    的頭像 發表于 10-14 08:42 ?655次閱讀
    戰爭導致的<b class='flag-5'>鉭電容</b>缺貨:<b class='flag-5'>聚合物</b>鋁電解<b class='flag-5'>電容</b>應急方案

    PD市場前景廣闊,永銘液態小型鋁電解電容助力技術升級

    聯網和新能源汽車等新興產業的發展,PD技術將在未來的消費電子、工業控制、汽車電子等諸多領域發揮重要作用。永銘液態引線型鋁電解電容作用永銘液態引線型
    的頭像 發表于 09-01 10:08 ?592次閱讀
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>市場前景廣闊,永銘液態<b class='flag-5'>小型</b>鋁電解<b class='flag-5'>電容</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>技術升級

    氮化芯片U8725AHE的工作原理

    氮化充電器的高功率密度,能在很小的體積里給出更高的功率,所以氮化充電器個頭更小,重量也更輕。且能把電能轉換得更有效,能量損失也少,充電速度就能變得更快。推薦一款快速啟動功能和超低的
    的頭像 發表于 07-18 16:08 ?3148次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b><b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片U8725AHE的工作原理

    貿澤電子推薦兩款工程師“夢中情板”

    如果要在開發平臺里找一個“夢中情板”,那ESP32-S3-BOX-3絕對能上榜!它由樂鑫精心打造,是一個高性能、全棧生態且低成本的智能語音設備開發平臺,在聯網和AI領域都能大顯身手
    的頭像 發表于 06-06 14:43 ?1560次閱讀
    貿澤電子推薦兩款工程師“夢中情板”

    氮化GaN芯片U8732的特點

    氮化充電器與普通充電器在充電效率方面對比,性能遙遙領先。它支持多種協議,如PD、QC等,能夠智能識別設備所需的充電功率,實現快速充電。無論是蘋果手機、安卓手機,還是筆記本電腦、平
    的頭像 發表于 05-23 14:21 ?1021次閱讀

    65W全壓氮化芯片U8766介紹

    在65W氮化設計中,輸入欠壓保護與過壓保護協同工作,保障充電頭在電網波動時仍能穩定輸出,并避免因輸入異常導致次級電路損壞。今天介紹的65W全壓
    的頭像 發表于 05-08 16:30 ?1233次閱讀

    氮化芯片U8608的保護機制

    深圳銀聯寶氮化芯片U8608具有多重故障保護機制,通過集成多維度安全防護,防止設備出現過充電、過放電、過電流等問題?,在電子設備中構建起全方位的安全屏障,今天具體分析一下!
    的頭像 發表于 04-29 18:17 ?1242次閱讀

    氮化電源IC U8765產品概述

    氮化憑借高頻高效特性,具備了體積小、功率高、發熱低等優勢,但小型化雖好,散熱才是硬道理,選氮化電源ic得看準散熱設計。今天就給小伙伴們推
    的頭像 發表于 04-29 18:12 ?1129次閱讀

    從手表到汽車:晶振在不同領域的大顯身手

    如何在不同場景中大顯身手? 一、消費電子:晶振讓智能生活更“絲滑” (一)智能手表:精準計時的“幕后英雄” 當你低頭查看智能手表的時間,或是查看運動數據時,背后都有晶振在默默工作。以AppleWatch為例,它搭載的高精度晶振
    的頭像 發表于 04-27 15:33 ?534次閱讀
    從手表到汽車:晶振在不同領域的<b class='flag-5'>大顯身手</b>

    氮化芯片U8766產品介紹

    700V/165mΩ HV高壓啟動頻率可調氮化芯片U8766,推薦功率為65W,代表機型有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A等。
    的頭像 發表于 04-23 17:00 ?941次閱讀

    ZS826GaN+ZS7606C 高性價比氮化DMOSGaN 20WPD方案推薦+測試報告

    氮化20WPD方案
    的頭像 發表于 04-10 11:06 ?911次閱讀
    ZS826GaN+ZS7606C 高性價比<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>DMOSGaN 20WPD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>方案推薦+測試報告

    氮化芯片U8766的主要特點

    深圳銀聯寶科技推出的氮化芯片集成高頻高性能準諧振模式,顯著降低磁性元件體積,同時通過?同步整流技術將效率翻番。比如今天介紹的65W全壓700V底部無PAD
    的頭像 發表于 03-20 17:41 ?1018次閱讀