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0DRP芯片在多个领域都有潜力应用,尤其是在快充和处理器/DSP领域。 在快充领域,DRP芯片可用于移动电源、户外电源、HUB等产品中。它们可以支持多个PDO(Power Delivery Objects),为不同的应用提供可编程的电压和电流,如PPS PDO和EPR PDO。例如,HUSB251这款PD DRP双向快充协议芯片就专门用于USB Type-C DRP产品设计,可支持无绳电动工具、户外储能和超级充电宝等领域的应用。 在处理器/DSP领域,DRP芯片的动态加载方法可以在极小的硬件资源上实现应用对不同图
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0我们了解到需要一颗PD通信芯片LDR6028,才能实现切换 Data Role 功能,提供予智能设备(电脑,平板,手机) PDO 及 REQUEST 协商,自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式。 LDR6028 SOP8 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了 特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。 2、特点 ◇ SOP-8 封装,外围精简 ◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0 ◇ 提供予智能设备(电脑
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01996年,由英特尔、微软、ibm等多家公司联合设计的usb标准问世,键盘、鼠标、智能手机以及打印机等等大多使用usb标准来实现供电和数据传输。 usb接口从诞生之初就是为了实现通用这个目的。在usb诞生之前,键盘、鼠标多使用ps二接口,游戏手柄有专门的game port,打印机和其他外设,也多使用串口与并口连接。 usb接口,传输速度快、使用方便、连接灵活。且usb标准本身是不需要授权费的,所以很快就取代了其他同类标准。现在的电脑已经几乎看不见
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0随着快充的普及,手机从早期的仅仅5W充电到如今的140W超级闪充,快充的发展速度超乎想象,我们正在进入一个全面快充的时代,不仅手机,笔记本,平板电脑用上了快充技术,小家电,无线充电,电动汽车也都用上了快充技术,快充虽然能够提高效率,但是安全问题不能忽视,所以在不同的接口上都有各自的快充协议,比如Type-C接口的PD协议,无线充电的Qi协议,电动汽车的GBT 18487.1标准。 回归正题,一拖二快充数据线到底是什么?之前我们比较熟
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0在繁华的大街小巷,我们总能看到很多直播的小姐姐带着蓝牙音箱,在风景优美的户外田园,我们总能看到有人带着蓝牙音箱听着动听的音乐,在运动的时候,人们也不忘用蓝牙音箱播放着激情的音乐。 那么有没有办法,让一个type-c接口既可以充电,又可以接OTG?比如不充电的时候可以接U盘,而且应急的时候甚至可以当一个移动电源反向给手机充电。 " class="BDE_Image" onload="EditorUI.resizeImage(this, 560)" unselectable="on"/> 乐得瑞科
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0拿着电源适配器到处出差办公的用户经常会察觉到,充电器插入通电的插座瞬间,经常会有电火花产生,一时间就感到慌张,担心是不是会损坏插座或者适配器。近期,充电头网的新入职的小伙伴就对这一现象发出提问,并且想到众多用户在生活中也经常碰到类似情形,因此,充电头网的生活小课堂开课了,对这一现象进行介绍并实测是否会有损害。 Arcing(电弧)现象 充电器插入插座的一瞬间产生电火花的现象,被称之为电弧现象。电弧属于气体放电
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0随着科技的进步,身边的电子设备都逐渐开始采用Type-C接口,比如电脑,平板,手机,游戏机,手柄,音箱等等,接口的统一让我们使用更方便,而且Type-C接口带自适应电压,不会因为高压损坏设备,也比传统的DC直流插头更安全。 在这种Type-C接口统一的趋势下,各家厂商都对充电协议做了自己的定义,大家比较熟悉的高通QC协议,从micro-USB接口从2007年上市,已经陪伴我们走过十多个年头,然后是官方公布的PD协议,PD协议可以说是为了Type-C而生,而
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0随着快充的普及,手机从早期的仅仅5W充电到如今的140W超级闪充,快充的发展速度超乎想象,我们正在进入一个全面快充的时代,不仅手机,笔记本,平板电脑用上了快充技术,小家电,无线充电,电动汽车也都用上了快充技术,快充虽然能够提高效率,但是安全问题不能忽视,所以在不同的接口上都有各自的快充协议,比如Type-C接口的PD协议,无线充电的Qi协议,电动汽车的GBT 18487.1标准。 回归正题,一拖二快充数据线到底是什么?之前我们比较熟
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0随着科技的进步,身边的电子设备都逐渐开始采用Type-C接口,比如电脑,平板,手机,游戏机,手柄,音箱等等,接口的统一让我们使用更方便,而且Type-C接口带自适应电压,不会因为高压损坏设备,也比传统的DC直流插头更安全。 在这种Type-C接口统一的趋势下,各家厂商都对充电协议做了自己的定义,大家比较熟悉的高通QC协议,从micro-USB接口从2007年上市,已经陪伴我们走过十多个年头,然后是官方公布的PD协议,PD协议可以说是为了Type-C而生,而
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0随着科技的进步,身边的电子设备都逐渐开始采用Type-C接口,比如电脑,平板,手机,游戏机,手柄,音箱等等,接口的统一让我们使用更方便,而且Type-C接口带自适应电压,不会因为高压损坏设备,也比传统的DC直流插头更安全。 在这种Type-C接口统一的趋势下,各家厂商都对充电协议做了自己的定义,大家比较熟悉的高通QC协议,从micro-USB接口从2007年上市,已经陪伴我们走过十多个年头,然后是官方公布的PD协议,PD协议可以说是为了Type-C而生,而
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0一、前言 手头有一块深圳雷龙提供的贴片 CS 创世 SD NAND Flash,挂载个文件系统把玩一下。首先介绍一下使用的贴片 SD 卡,以前使用的都是拔插式的 SD 卡,下面这个样子: 深圳雷龙提供的CS创世 SD NAND Flash 如下图: 二、贴片 SD 卡介绍 深圳雷龙提供的 CS 创世 SD NAND 属于 LGA-8 封装,标准 SDIO 接口,兼容SPI/SD/eMMC接口,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,尺寸6x8mm毫米,内置SLC晶圆擦写寿命10万次,通过1万次随机掉电测试耐高低
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0作为一名电源研发工程师自然经常与各种芯片打交道,但有的工程师对芯片的内部并不是很了解,在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了很多技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。 笔者遍查资料,依旧是一头雾水,大写的懵!这时候就发现了这篇电源芯片内部结构详解,今天就和大家分享一下! 本文以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下
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0单USB Type-C接口,同时具有HDMI/USB扩展和直流供电,桌面式显示器的典型形态,整个显示器通过DC接口输入类似24V/3A的大功率电源,出了满足本身的功率需求,还可以为通过USB Type-C接口接入到显示器的手机或者笔记本电脑提供PD快充。LDR6290,就是专门为这种单USB Type-C接口桌面显示器而设计的专用解决方案。 LDR6290,单USB Type-C接口桌面显示器专用解决方案,主要框架如下: 上图分别从Date和Power两个方面阐述了LDR6290的主要框架。首先从Date上面来看,通过与L
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0前言 随着4K、8K超高清视频显示、高速数据传输网络的快速发展下,视频端口以及传输连接线随着主机+显示器、拓展坞及各种电脑外设方面拥有不可替代的地位。而现如今,用户所能使用到的主流视频接口类型主要有USB-C、HDMI、DP、DVI及VGA接口,那么这几种视频接口有什么区别呢?笔者就来浅聊一下。 USB-C USB-C端口,是USB接口的一种物理规格,拥有正反盲插设计外,内部构造也具有极强的兼容性,可以支持USB传输协议、PD快充协议、DP显示协议及Thunderbo
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0近日,深圳市乐得瑞科技有限公司,凭借自主研发的USB PD控制芯片及USB-C接口应用创新方面的独特竞争力,获得中国工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 乐得瑞科技有限公司USB PD控制芯片广泛应用于笔记本电脑,显示器,转接器等产品的设计中,被国际知名品牌小米,飞利浦,优派,微星等应用于显示产品中。同时适用于国家明确规定不得使用进口芯片的军工级加固笔记本电脑及周边配件领域,具有广阔的市场前景和补短板效应。
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0单USB Type-C接口,同时具有HDMI/USB扩展和直流供电,桌面式显示器的典型形态,整个显示器通过DC接口输入类似24V/3A的大功率电源,出了满足本身的功率需求,还可以为通过USB Type-C接口接入到显示器的手机或者笔记本电脑提供PD快充。LDR6290,就是专门为这种单USB Type-C接口桌面显示器而设计的专用解决方案。 LDR6290,单USB Type-C接口桌面显示器专用解决方案,主要框架如下: 上图分别从Date和Power两个方面阐述了LDR6290的主要框架。首先从Date上面来看,通过与L
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0作为一名电源研发工程师自然经常与各种芯片打交道,但有的工程师对芯片的内部并不是很了解,在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了很多技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。 笔者遍查资料,依旧是一头雾水,大写的懵!这时候就发现了这篇电源芯片内部结构详解,今天就和大家分享一下! 本文以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下
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0近日,深圳市乐得瑞科技有限公司,凭借自主研发的USB PD控制芯片及USB-C接口应用创新方面的独特竞争力,获得中国工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业。 乐得瑞科技有限公司USB PD控制芯片广泛应用于笔记本电脑,显示器,转接器等产品的设计中,被国际知名品牌小米,飞利浦,优派,微星等应用于显示产品中。同时适用于国家明确规定不得使用进口芯片的军工级加固笔记本电脑及周边配件领域,具有广阔的市场前景和补短板效应。
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0文章目录 0、前言 1、目标 2、图片的预处理 3、SD NAND的预处理 4、FPGA实现 4.1、详细设计 4.2、仿真 4.3、实验结果 ·前言 在上一篇文章《基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SD NAND FLASH)》中,我们了解到了SD NAND Flash的相关知识,并在FPGA平台上实现了对SD NAND的读写测试。SD NAND的读写测试可能会有点简单和枯燥,所以本文我们来搞点有乐趣性的----将存储在SD NAND内的两张图片通过FPGA读取,并通过VGA的方式在显示器上轮回显示。 原文链接:http://www.longsto.com/new
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0USB PD没有发布之前,手机快充标准呈现出QC2.0\3.0、MTK PE、FCP/SCP、AFC、VOOC/DASH等等标准。USB-IF看到这个局面,在最新的USB PD3.0规范中引入了PPS系统子集,用于向下兼容对手机设备的充电。 一、USB PD打破碎片化僵局 USB PD在电源快充协议中好比全球通用的英语,其他协议因为是自家定义私有协议,好比法语、德语、西班牙语、阿拉伯语等等。 自从有了大家各自遵循的USB PD后,充电器与手机、笔记本的充电变得智能了,通过实现写入的PDO程序,双方可以相
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0抖音宣传推广产品的方式有很多,比如:蹭热度-蹭别人关注度,提升自身的知名度;社群推广—运用每个社群营销来瓦解粉丝;直播-通过名人或者专业卖家直播卖产品;小视频推广等。 电子元器件由于其特殊性,不适合线上直接交易,需要通过测试试样等方式实现交易,所以电子元器件做抖音推广更多的是宣传推广品牌以及产品,提高品牌知名度。最好的方式是通过拍短视频来达到宣传的目的。视频与互联网结合让营销形式具备了两者的优点:它具有电
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0抖音宣传推广产品的方式有很多,比如:蹭热度-蹭别人关注度,提升自身的知名度;社群推广—运用每个社群营销来瓦解粉丝;直播-通过名人或者专业卖家直播卖产品;小视频推广等。 电子元器件由于其特殊性,不适合线上直接交易,需要通过测试试样等方式实现交易,所以电子元器件做抖音推广更多的是宣传推广品牌以及产品,提高品牌知名度。最好的方式是通过拍短视频来达到宣传的目的。视频与互联网结合让营销形式具备了两者的优点:它具有电
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0随着Type-C接口在手机、电脑等便携设备上普及,日常使用中或许会遇到如下问题。 1. 为什么这个Type-C充电器充电这么慢? 2. 电脑的Type-C充电器能给手机充电吗? 3. PD充电?Type-C充电?有什么区别? 要解答以上几个问题,就得了解一下基本设计了。 快充 VS 慢充 普通充电,使用USB Type-A Standard接口转USB Type-B Micro接口的连接线给手机充电。 充电头端的USB Type-A Receptacle作为电源输入端,连接手机端的USB Type-B Micro接口作为电源输出端。 在没有充电协议的加
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0作为一名电源研发工程师自然经常与各种芯片打交道,但有的工程师对芯片的内部并不是很了解,在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了很多技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。 笔者遍查资料,依旧是一头雾水,大写的懵!这时候就发现了这篇电源芯片内部结构详解,今天就和大家分享一下! 本文以一颗DC/DC降压电源芯片LM2675为例,尽量详细讲解下
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0具体硬件方面,商米码利奥Mini搭载了北京君正X1000芯片,该芯片具有性能强、功耗低的特点,主频可以达到1GHz ,支持1秒极速启动,内置LPDDR(X1000:32MB,X1000E:64MB),内置语音唤醒引擎和音频CODEC,全速运行时功耗为180mW ,待机功耗方面仅为0.2mW ,动态功耗也仅为 0.09Mw/MHz。深圳市雷龙发展有限公司提供原厂技术支持,更好的解决方案都在雷龙发展。 相较于此前的扫码通,商米码利奥Mini共有六大功能亮点与升级。 首先是拥有计算能力
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0雷龙是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题: 1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办? 2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。 3、T卡非常不好焊接。 4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。 5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐