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諾芯盛科技

諾芯盛科技提供無線充發(fā)射+接收方案設(shè)計、芯片、PCBA電路板

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諾芯盛科技文章

  • 手機怎么用法拉電容代替電池使用2025-06-25 16:00

    法拉電容與電池在儲能機制上存在顯著差異。法拉電容依靠物理電荷分離存儲電能,類似“快速充電寶”,能在極短時間內(nèi)釋放大量電流。但其能量密度僅為鋰電池的數(shù)百瓦時。若要達(dá)到同等能量,需通過串聯(lián)或并聯(lián)組合多個電容。
  • 無線充電技術(shù)公司2025-06-25 15:20

    在智能設(shè)備普及的今天,無線充電技術(shù)推動了"無尾時代"的加速到來。核心技術(shù)突破者中興通訊和信維通信利用磁共振耦合算法提升充電效率,萬安科技制造端精密革命。奧??萍佳邪l(fā)智能穿戴設(shè)備充電器,消費者發(fā)現(xiàn)其能精準(zhǔn)識別AirPods等微型設(shè)備的擺...
  • 電解電容和法拉電容哪個漏電大2025-06-24 10:56

    本文深入剖析了電解電容和法拉電容的結(jié)構(gòu)差異,揭示了漏電背后的真相,幫助讀者在選型時精準(zhǔn)決策。電解電容漏電源于介質(zhì)層不完美性,法拉電容漏電源于自放電。在使用過程中,應(yīng)關(guān)注電容的自放電速度,選擇合適的電容類型。
  • 超級電容器的優(yōu)缺點2025-06-24 10:49

    超級電容器是一種介于傳統(tǒng)電容器和電池之間的獨特儲能裝置,其核心優(yōu)勢是電容量高、循環(huán)壽命長、充電速度極快。但其局限性在于能量密度低,存儲相同能量需要更大體積或重量。
    新能源 電容器 221瀏覽量
  • mos管柵極串聯(lián)電阻2025-06-24 10:30

    本文探討了柵極串聯(lián)電阻在MOS管設(shè)計中的重要作用,指出其在防止電流尖峰、保護(hù)驅(qū)動芯片和電磁干擾等方面的關(guān)鍵作用。此外,文章還強調(diào)了參數(shù)選擇的重要性,提出R=√(L/(C·k))公式作為起點,但實際設(shè)計中還需考慮驅(qū)動芯片的輸出阻抗。
  • mos管的源極和柵極短接2025-06-24 10:24

    當(dāng)MOS管的源極與柵極意外短接時,可能導(dǎo)致電路失控,產(chǎn)生電流暴走、靜電隱形殺手等問題。因此,必須嚴(yán)格遵守MOS管的操作規(guī)范,避免短接事故的發(fā)生。
    MOS器件 柵極 源極 298瀏覽量
  • 蘋果12無線充電寶需要取下手機殼嗎?2025-06-24 09:10

    使用無線充電寶時需取下手機殼以保證充電效率。磁吸式充電寶對iPhone 12及更新機型有較高的充電效率,但需注意第三方殼的磁吸力度可能減弱。在追求最快充電速度時,取下手機殼可減少能量損耗。用戶可保留手機殼,但需注意不同場景下的使用需求。
  • 磁吸無線充電寶2025-06-23 11:48

    磁吸無線充電寶以其便捷性、穩(wěn)定性、兼容性和通用性,逐漸成為人們出行、工作、學(xué)習(xí)的必備良伴。它的工作原理基于電磁感應(yīng),無需物理連接,大大提升了使用的便捷性。磁吸設(shè)計牢固附著在手機上,即使移動也保持穩(wěn)定。
    充電寶 無線充電器 516瀏覽量
  • mos管對靜電的防護(hù)電路2025-06-22 11:20

    本文主要介紹了MOS管的靜電防護(hù)問題。通過從源頭隔絕靜電入侵、加裝電壓保險絲和優(yōu)化PCB布局等方式,可以有效防止靜電擊穿。防護(hù)電路設(shè)計的關(guān)鍵策略包括:從源頭隔絕靜電入侵、柵極保護(hù)和PCB布局的微觀防御體系。
  • 法拉電容可以用鋰電池代替嗎為什么?2025-06-22 10:54

    本文主要探討了法拉電容和鋰電池在儲能設(shè)備中的性能對比。法拉電容能承受數(shù)十萬次充放電循環(huán),但其壽命較短。而鋰電池則能為智能手機提供全天候續(xù)航或驅(qū)動電動汽車行駛數(shù)百公里。在應(yīng)用場景互補性上,超級電容能在0.3秒內(nèi)吸收制動能量,而鋰電池組需...