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5W与10W无线充电方案及原理图PCB.rar

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简介:
本资源包含5瓦特和10瓦特无线充电解决方案及相关电路原理图与PCB布局设计,适用于电子工程师和技术爱好者深入研究。 5W和10W无线充电方案及原理图PCB的相关内容包括了不同功率等级的无线充电设计和技术细节。这些方案通常会详细描述如何实现高效的能量传输,并包含必要的电路板布局信息,以帮助工程师或爱好者构建自己的无线充电系统。

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客服
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  • 5W10W线PCB.rar
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    本资源包含5瓦特和10瓦特无线充电解决方案及相关电路原理图与PCB布局设计,适用于电子工程师和技术爱好者深入研究。 5W和10W无线充电方案及原理图PCB的相关内容包括了不同功率等级的无线充电设计和技术细节。这些方案通常会详细描述如何实现高效的能量传输,并包含必要的电路板布局信息,以帮助工程师或爱好者构建自己的无线充电系统。
  • 5W 线路设计
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    本项目专注于5W无线充电电路的设计与优化,涵盖发射端和接收端的核心技术、效率提升及兼容性问题,旨在提供高效稳定的无线充电解决方案。 5W无线充电技术是一种现代便捷的设备充电方式,它基于电磁感应原理,在发送端与接收端之间通过空气传递电力而无需物理接触。这种技术尤其适用于智能手机、智能手表和其他小型电子设备,极大地提高了用户的生活便利性。 在无线充电领域中,高通Quick Charge(QC)2.0协议是一个重要的标准,旨在快速且安全地为支持该协议的设备提供电源。5W无线充电电路与高通QC2.0协议相结合后,可以实现比常规无线充电器更快的充电速度,并保持良好的兼容性和效率。 在设计这种类型的无线充电系统时,通常会包含以下几个关键部分: 1. **发送端(Transmitter)**:这是指无线充电器的部分,包括电源适配器、控制器芯片、线圈和功率转换电路。控制器芯片负责管理电力供应并确保遵循高通QC2.0的规范,并将交流电转化为适合于无线传输的高频交流电。 2. **接收端(Receiver)**:这部分通常内置在需要充电的设备中,包含一个接收线圈以及相应的电路来捕获由发送端发出的电磁场能量,并将其转换为直流电以给电池充电。 3. **功率传输线圈(Power Transfer Coil)**:这是无线充电系统的核心组件。通过两个线圈之间的电磁耦合实现能量传递,其设计和布局对充电效率及工作距离有着重要影响。 4. **安全保护机制**:为了确保设备的安全性与可靠性,5W无线充电电路包含过热、过流以及短路保护功能以防止潜在的损害或安全隐患出现。 文档“NVSP0019_SCH_V1.1.pdf”可能是一份详细的电路设计图纸或者规格说明文件,其中包含了布局图示、元器件选择和参数设置等信息。而图片“FmsuDk8Y-1Mb0Ayry2lj2lFU-qYR.png”的内容可能是关于实际的物理构造或某个部分的具体示意图。 学习并理解这个5W无线充电电路方案,有助于深入了解无线充电技术的工作原理,并结合高通QC2.0协议来优化设计以提高效率和用户体验。这对于硬件工程师以及那些希望了解相关技术的人士来说是非常有价值的资源。
  • 基于IP6806设计的全集成线评估板(含5W、7.5W、10W和15W)硬件PCB文件.zip
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    本资源提供了一套基于IP6806芯片开发的全集成无线充电解决方案评估板,涵盖5W至15W功率范围的硬件设计资料,包括详尽的原理图与PCB布局文件。 基于IP6806设计的全集成无线充电方案评估板AD硬件原理图及PCB文件采用ALTIUM软件进行2层板设计,尺寸为51*27MM,包含完整的原理图与PCB文件。主要器件如下: Library Component Count : 12 Name Description ---------------------------------------------------------------------------------------------------- BAT_1PIN 锂电焊盘 CAP 贴片电容 DIODEHEADER8 头部引脚 IND-MOLDED 线圈 IP6806 控制器芯片,兼容WPC Qi v1.2.4标准,支持A11或A11a线圈,并提供5W、7.5W(苹果)和10W(三星)充电模式。 LED_BLUE 蓝色指示灯 MICRO USB 微型USB接口 R0603 电阻器 SOT-89_HT7550-1 低压差线性稳压(LDO) IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,支持WPC Qi v1.2.4标准,并兼容A11或A11a线圈。它提供多种功率输出选项,包括苹果的7.5W和三星的10W快速充电功能。 在检测到无线接收器后,IP6806通过模拟ping建立与接收端之间的通信并开始传输电力。该芯片能够解码从接收器发送的数据包,并使用PID算法调整振荡频率以改变线圈上的输出功率。当电池充满电时,IP6806将停止供电。 此外,IP6806内部集成了全桥驱动电路和全桥功率MOSFET、电压与电流两路ASK通讯解调模块,大大提高了方案的集成度,并有助于减少整体尺寸及物料成本。
  • 移动线完整C源代码PCB.rar
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    这是一个包含移动电源无线充电功能的完整C语言源代码和电路设计文件(包括原理图和PCB布局)的压缩包。 本套资料涵盖量产移动无线充电设备的全部技术文档,包括10W移动电源、5W无线充电器以及数码管显示功能。内容包含AD/DXP原理图、PCB设计及产品规格书、关键元件规格书等。移动电源部分采用ETA9742芯片实现10W充放电管理;无线充电模块使用MCU方案(该方案可通过接口更改为当前流行配置);主控单元则选用海尔单片机153。此设计方案可扩展应用于配备数字显示功能的各类电源产品中。
  • 5W苹果手机线(含、PCB源文件BOM等资料)-路设计
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    本项目提供详细的5W苹果设备无线充电解决方案,包括原理图、PCB源文件和物料清单等全套技术文档,助力工程师快速实现高效可靠的无线充电电路设计。 近年来,苹果公司推出了iBeacon功能,该功能主要通过低功耗蓝牙(BLE)技术向周围发送设备特有的ID。接收到该ID的应用程序会根据这个ID执行某些操作。特别是Moto360以及Apple Watch首次采用Qi(WPC)无线充电标准的无线充电方式,为消费者和行业带来了新的创新亮点,并提供了前所未有的使用体验。因此,越来越多的主要商家开始推出具备iBeacon功能的无线充电器,这既便于商家进行信息推送,也方便了可穿戴设备的充电需求。市场需求也因此不断增加。 集团根据智能手机、手环以及智能手表的应用情况推出了基于GENERALPLUS GPMQ8005B的可穿戴式无线充电方案。该方案采用GPMQ8005B(QFP48)+GPMD5130A,用于普通5W发射功率,并附有电路PCB截图。
  • 线
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    本资源提供详细的无线充电工作原理示意图,包括发射端和接收端电路设计及电磁耦合机制解析,适用于技术学习与产品开发参考。 提供一个完整的无线充电原理图方案,包括详细的参数和说明。这套资料可以直接用于硬件设计。如果有需要,请查看相关文档。
  • CWR500 5W线器评测总结
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    本篇评测对CWR500 5W无线充电器进行全面测试,涵盖性能、便捷性及兼容性等方面,帮助用户了解其优缺点并作出购买决策。 在无线充电技术领域内,CWR500是一种广泛使用的电路设计方案,旨在实现5W的无线充电功能。本段落将对这种设计方案的具体结构及其工作原理进行深入解析。 首先来看一下CWR500电路的主要组成部分: 1. 无线接收芯片:这是整个系统的核心部件,它负责把射频能量转换为直流电能以供负载设备使用。 2. 电感元件(如L1、L2和L3):这些组件用于储存并释放电力。 3. 电阻元件(例如R1、R2及R3):它们的功能在于控制电流与电压的水平,防止电路过载受损。 4. 电容元件(比如C1、C2和C3等):同样负责存储以及发放能量,确保整个系统的稳定运行。 5. 二极管(例如D1、D2及D3):用于保护电路不受损害,并限制电流的强度。 在上述组件协同作用下,CWR500能够实现高效稳定的无线充电过程。具体而言: - 首先由无线接收芯片将射频能量转化为直流电。 - 然后通过电阻和电感元件调节电压与电流水平,确保系统安全运行。 - 接着利用电容储存并释放电力以维持电路的稳定状态。 - 最终二极管会限制电流强度,并保护整个系统的完整性。 值得一提的是,在CWR500的设计中,恰当选择电容器是至关重要的。如果容量过大,则可能导致充电时间延长;反之过小则可能影响到整体性能稳定性。因此需要根据实际情况进行合理配置以达到最佳效果。此外,继流二极管的选择也需仔细考量,并在该电路设计中采用了PIBT101、PIBT102和COBT1等型号来确保系统的正常运行。 综上所述,CWR500作为一种高效的无线充电解决方案,在推动相关技术进步方面发挥着不可或缺的作用。
  • 5W线PCB+源码+文档资料
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    本产品提供一套完整的5W无线充电解决方案,包含电路板设计、源代码及详尽的技术文档。适合开发者深入学习与二次开发。 无线充电技术基于电磁波感应原理及相关交流感应技术,在发送端与接收端通过相应的线圈来传输产生感应的交流信号以实现充电功能。用户只需将设备放置在特定平板上即可完成充电,这种充电方式过去曾在手表和剃须刀等小功率产品中应用,但无法满足大容量锂离子电池的有效充电需求。 然而,在Intel西雅图实验室的研究员Joshua R. Smith的带领下进行的实验显示了无线公供电驱动60W电灯泡的可能性。这项研究借鉴了麻省理工学院物理学家Marin Soljacic的工作成果,并展示了在1米范围内为60瓦特灯泡提供电力的能力,效率高达75%。Intel首席技术官Justin Rattner预测未来将能在办公桌内部安装无线充电装置,用户只需把笔记本或PDA等设备放在桌上就能开始充电。 如果电磁学之父迈克尔·法拉第能穿越时空来到现代世界,他必定会对iPhone惊叹不已。然而,在连续使用五小时后,他也可能感到困惑:为什么在这样一个集众多先进技术于一体的产品上仍需依赖传统的有线方式来完成充电?既然设备能够利用空气中的信号进行通信和浏览网页,那么电力传输为何不能同样实现呢? 许多消费者及手机制造商也时常提出这样的疑问。然而,无论是新兴公司还是传统企业都尚未找到解决这一问题的答案。
  • 线不同的对比.pdf
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    本文档深入分析并比较了多种无线充电技术的不同工作原理及其优缺点,为读者提供了全面的技术对比和应用指导。 无线充电技术是指具有电池的装置无需通过电线导电,而是利用电磁波感应原理或其他相关交流方式实现充电的技术。