USB Type-C® (USB-C®) 是一种业界通用连接器,支持通过单个接口传输数据和电力,适用于个人电子产品、汽车、工业和企业系统等应用。USB Power Delivery (PD) 是使用 USB-C 连接器来增加 USB-C 接口功能和特性的标准。直到最近,USB PD 3.0 规范才允许高达 100W(20V、5A)的功率双向流动,此功率范围现在称为标准功率范围 (SPR)。最新的 USB PD 3.1 规范通过 USB-C 电缆将功率范围增加至 240W(48V、5A),此功率范
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电池供电 USB Type-C USB Power Delivery
11月20日消息,苹果已经开始全面放弃3.5mm接口了,所以还有人在坚持有线耳机等设备吗?据悉,苹果Lightning(闪电)转3.5mm耳机转接头在美国和全球许多国家的苹果在线商店已经售罄。有记者走访一家上海Apple零售店工作人员,对方表示,目前上海门店暂时都已售完,她还表示,"闪电的这个接口算是比较早期了,基本上后期可能不会再做了。"该适配器允许用户通过Lightning端口将带有3.5毫米插头的有线耳机连接到没有耳机插孔的iPhone型号。仍在销售的带有Lightning端口的
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苹果 3.5mm 接口 转接设备
2021 年5月份 USB-IF 协会正式发布 USB PD3.1规范 ,
输出电压由原5V、9V、15V和20V新增28V、36V及48V三种固定电压 , 最大功率由100W 扩展至240W.使原本USB PD
应用于手机、平板电脑或笔记型电脑供电 , 扩展携带式手工具、两轮电动机车等应用 , USB PD 一统供电、输出线材标准 ,
以减少电子垃圾产生.为加速USB PD 3.1 规格普及,英飞凌推出全新XDP数位电源控制
IC系列 PAG2P-2S , 提供ACF架构高整
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英飞凌 PAG2P-2S 超高密度 65W USB-C PD 充电器
Diodes 公司 (Diodes)近日推出两款 USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1 扩展功率范围 (EPR) Sink 控制器。这两款控制器可以嵌入电池供电装置和使用 USB Type-C 接口供电的设备中,包括路由器、无线扬声器、移动电源和电动工具。AP33771C 和 AP33772S 器件可以帮助产品设计人员从专有充电端口、旧版 USB 端口和圆形插孔转换到标准化的 USB PD 端口,同时让他们能够开发更小的产品应用,使用更少的元器件实现更快速充电。AP337
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Diodes USB Sink控制器 电池供电 PD EPR
近日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1680和NCP1345等芯片的240W USB PD充电器方案。图示1-大联大世平基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案的展示板图USB PD3.1协议的推出是快充领域的一项重大创新,其突破性地引入扩展功率范围(EPR),新增28V、36V、48V三个电压等级,并分别对应5A电流,将最大输出功率提升至240W,这一升级预示着快充技术将不再仅局限于传统手机、电脑等消费电子
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大联大世平 onsemi USB PD充电器
IT之家 10 月 11 日消息,集邦咨询 Trendforce 今天(10 月 11 日)发布博文,报道称英伟达今年第 4 季度出货 GB200 之后,考虑在下一代 AI GPU 产品中使用独立 GPU 插槽设计,替代当前的板载解决方案,有利于富士康和互联组件供应商 LOTES 等供应链公司。行业消息称英伟达计划从板载解决方案(on-board solution,OAM)切换到插槽类型(socket type),预估最快应用于 GB300 产品线。插槽设计通常应用
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英伟达 GPU 接口
在人类的历史长河中,很少有一种技术或者传输标准能像USB那样跟我们的生活息息相关,甚至到了没有不行的地步。USB对于今天的人们来说,就好像是空气,是水,是我们每天必需但是又熟视无睹的东西,没有多少人知道它从哪来,也没多少人关心它要往哪去,对于大多数人来说,它平凡得不能再平凡了。但是,在我们“电子攻城狮”的眼里,它太有趣了,它是目前使用率最高的接口,它是我们身边林林总总电子设备之间的高速公路。因此我们必须关注它,如果有必要,我们还不得不去了解如何才能实现它。作为一个USB开发者(电子爱好者),接下来我会为大
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USB 接口
如今,移动设备已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的存在。然而,随着设备种类和功能不断扩展,其充电需求也变得日益复杂化和多样化。在这种背景下,为突破传统充电器在功率输出、兼容性和便携性等方面的挑战,USB-C和USB PD技术应运而生,它凭借出色的充电效率与小巧轻薄的外形,革新了电子设备的充电体验。基于USB-C接口和USB PD技术,瑞萨推出100W/140W电源适配器方案。该方案实现了低成本的单端口和双端口USB-C和USB PD 3.1电源适配器设计,具有5-20V/5A 100W双输出或5-28V
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USB PD 电源适配器
01 JTAG协议JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测试。现在多数的高级器件都支持JTAG协议,如ARM、DSP、FPGA器件等。标准的JTAG接口是4线:TMS、 TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。相关JTAG引脚的定义为:· TMS:测试模式选择,TMS用来设置JTAG接口处于某种特定的测试模式;· TCK:测试时钟输入;· TDI:测试
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调试 接口 JTAG SWD RDI Jlink Ulink STlink
位于英国剑桥的电力电子技术创新企业Pulsiv Limited宣布推出效率超高*的65W USB-C GaN优化参考设计,该设计旨在解决电源中的复杂热性能挑战。这一备受期待的突破性开发成果将提供其他设计中所未有的独特功能和优势组合,必将彻底改变USB-C快速充电领域。 PSV-RDAD-65USB参考设计将Pulsiv OSMIUM技术与行业标准的准谐振反激变换器和高度优化、超紧凑的磁性组件相结合。它能大幅降低工作温度、尽量减小损耗并缩小尺寸,引领了一系列突破功率转换现有边界的设计,旨在打造一个可持续的U
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Pulsiv USB-C 半有源桥
在提到干扰对USB的影响时,差分数据传输与简单的同轴电缆相比具有很大的优势。在感性干扰效应(磁场)情况下,导线的绞合可以弥补干扰效应。●USB控制器的输入/输出不是完全对称的,因此USB信号显示出共模干扰。●Layout与HF/EMC不兼容,寄生电容和缺少波阻匹配会产生共模干扰。●电路设计(USB滤波器)不充分,滤波器影响信号质量,和/或插损太低。●接口设计(插座,外壳)不充分。不良的接地会减小电缆的屏蔽衰耗。滤波器具有不良的接地参考。●USB电缆不对称、屏蔽不良以及没有足够好的接地。这种电缆会劣化信号质
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EMC 静电测试 USB
今天给大家分享我在github上看到的一个有意思的项目:使用微控制器 PIC16F1459 构建 DIP 开关 USB U盘。(附带电路原理图,PCB布局设计,原始应用程序。)主要是用拨片开关来进行配置设备,只需要拨动红色开关就可以轻松配置文件。不需要编辑 XML 和 JSON 文件来存储硬件或软件的配置设置。这个项目分享给大家,步骤讲解得很详细,如果感兴趣的可以动手试试。先放上成品图。DIP 开关插电脑上图DIP 开关 U 盘的后视图和前视图(颜值还挺高的)一、元件选择作者总共设计制作了两种不同版本的D
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MCU PIC16F1459 USB U盘
致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商—大联大控股近日宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)ST-ONEHP器件的140W USB PD3.1快充方案。图示1—大联大友尚基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案的展示板图近年来,快充行业不断经历创新升级,每一次技术的跃进都为充电的效率与安全性带来革命性变革。特别是USB PD3.1快充标准的引入,更是为该行业的发展树立了新的里程碑。该标准不仅将最大充电功率提升至240W,同时新增多组固定和可调输出电压档位,可为各种电子设备提供更加灵活
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友尚集团 ST 140W USB PD3.1 快充方案
HDMI定义及术语HDMI(High Definition Multimedia Interface)高解晰度多媒体数位传输界面,是基于DVI(Digital Visual Interface)的基础上延伸出的新定义。它们在HDMI的传输过程中的表示大致如下图:TMDS(Time Minimized Differential Signal)TMDS是一种微分信号机制,采用的是差分传动方式。这不仅是DVI技术的基础,也是HDMI技术的基础原理。TMDS差分传动技术是一种利用2个引脚间电压差来传送信号的技术。
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HDMI 接口
EVLVIPGAN100PD是一个 100 W 的QR 模式的反激适配器电源,具有USB Type-CTM PD的高效能参考设计方案,它是一款基于 VIPERGAN100 的隔离式电源是一款新型离线高压转换器,具有
650 V HEMT 功率 GaN 晶体管,专为准谐振反激式转换器设计,能够在宽范围内提供高达 100 W
的输出功率。该方案具有:峰值效率 > 92%,符合IEC55022
B级传导电磁干扰,有减少的EMI滤波器。评估板是使用意法半导体公司的新型先进离线切换器VI
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ST VIPERGAN100 USB 电源输送适配器
usb-c 接口介绍
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