Texas Instruments

Войдите в профиль
Вы можете отслеживать статусы заказов и получать персональные предложения
Москва
1 шт — 498 ₽
10 шт — 371 ₽
1 шт — 936 ₽
10 шт — 713 ₽
1 шт — 167 ₽
25 шт — 108 ₽
1 шт — 265 ₽
10 шт — 195 ₽
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
902 шт - 3-6 недель
1 шт — 1 173 ₽
10 шт — 901 ₽
Микросхемы для зарядных устройств представлены достаточно широко, наша компания предлагает оборудование от ряда производителей: Benchmarq, Analog Devices Inc./Maxim Integrated, Renesas Electronics America Inc, Freescale Semiconductor, Texas Instruments. Оборудование выполняется по последним стандартам, из качественных материалов, используется для выполнения различных задач, в том числе возможно встраивание в процессор.
Микросхемы обеспечивают оптимизацию потребления энергии, нужную для передачи питания. Поскольку состав микросхем отличается, для них могут требоваться различные детали, в том числе линейные стабилизаторы, импульсные устройства, правильный выбор составляющих и их качественная сборка позволят получить законченные системные решения.
Зарядные устройства и микросхемы для их сборки предназначены для обеспечения возможностей подключения широкого ряда устройств. Они помогают обеспечивать накопление энергии, минимальное потребление, имеют небольшие габариты. Устройства подходят для различных узлов и датчиков, в том числе беспроводных.
Микросхемы управления питанием (PMIC) - зарядные устройства применяются для следующего:Микросхемы управления питанием (PMIC), зарядные устройства достаточно легко сочетаются с оборудованием от разных изготовителей, они могут стать частью многофункциональных блоков и систем. В микросхемах устройство сильно отличается, можно обеспечивать конфигурацию через однократно программируемую память, целью является сочетание компонентов друг с другом.
Преимущества зарядных устройств из категории микросхемы управления питанием (PMIC):Характеристики зарядных устройств, микросхем указаны на каждое изделие.

В мире, где мобильность стала ключевым требованием, интегральные микросхемы управления питанием (PMIC), отвечающие за зарядку аккумуляторов, превратились в незаменимый компонент. Это не просто «контроллеры заряда» — это сложные системы на кристалле, которые интеллектуально управляют всем процессом питания устройства: от внешнего адаптера или беспроводной панели до химии аккумулятора и распределения энергии между процессором, дисплеем и периферией. Их работа остаётся за кадром, но именно от их точности, эффективности и надёжности зависит, насколько долго ваш смартфон сможет работать без розетки, как быстро ноутбук восстановит заряд и насколько безопасным будет использование беспроводных наушников или электронной книги. Эти микросхемы являются критически важным связующим звеном между источником энергии и её потребителем, обеспечивая стабильность и продлевая жизненный цикл дорогостоящих литий-ионных и литий-полимерных батарей.
История развития этих микросхем — это история миниатюризации и роста интеллекта. Если два десятилетия назад задача сводилась к простому преобразованию напряжения и прекращению заряда по достижению порога, то современные PMIC — это многофункциональные энергетические центры. Они оснащаются высокоточными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) для мониторинга напряжения, тока и температуры в реальном времени, сложными алгоритмами для поддержки многорежимной зарядки (например, Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery), и встроенными силовыми MOSFET-транзисторами для минимизации внешних компонентов. Технологический скачок в производстве полупроводников позволил интегрировать на один кристалл до нескольких десятков силовых и управляющих цепей. Это, в свою очередь, дало инженерам возможность создавать ультратонкие устройства с поддержкой беспроводной зарядки стандартов Qi и обратной беспроводной зарядки, где PMIC динамически управляет передачей энергии между двумя катушками, обеспечивая максимальный КПД и тепловую безопасность.
Выбор конкретной микросхемы — это всегда компромисс между техническими требованиями проекта, стоимостью и габаритами. Первым делом необходимо определить топологию зарядного устройства: линейное (дешёвое, но малоэффективное для больших токов) или импульсное на основе Buck-преобразователя (высокий КПД, но сложнее и дороже). Далее смотрите на максимальный входной ток и поддерживаемые протоколы быстрой зарядки — для мощного планшета или ноутбука критически важна поддержка USB PD. Ток заряда определяет скорость пополнения энергии аккумулятора, а встроенные цепи защиты от перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания и перенапряжения — это не опция, а must-have для любого качественного устройства. Для портативной и носимой электроники ключевым фактором становится размер корпуса (часто выбирают ultra-thin решения в корпусах WLCSP или DFN) и ток собственного потребления в режиме ожидания, который напрямую влияет на время автономной работы гаджета в спящем режиме.
Сотрудничество с нами — это не просто транзакция, а получение надёжного партнёра в области снабжения электронными компонентами. Мы предлагаем консолидированный доступ к продукции ведущих мировых производителей, таких как Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP, Infineon и Qualcomm, что позволяет вам найти оптимальное решение для любого, даже самого сложного проекта. Каждая микросхема проходит тщательную проверку на оригинальность и соответствие техническим спецификациям, поэтому вы можете быть уверены в качестве и долгосрочной работоспособности ваших устройств. Мы понимаем, что время и бюджет проекта ограничены, поэтому предлагаем гибкие условия оптовым и постоянным клиентам, оперативную обработку заказов и бесплатную доставку по всей России, что значительно сокращает ваши логистические издержки и позволяет сосредоточиться на основном — проектировании и разработке инновационной продукции.
