
无线充电技术的创新会发生什么变化?
(2026年2月11日更新)
电池技术已技术TI授权代理智能终端发展的一个重要障碍,在电池材料技术本身的近期阶段很难取得重大的商业突破,因此行业只能向另一个方向发展——让智能手机消费者充电更快更方便。
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据悉,人们向往多年的快速充电和无线充电技术预计将于2013年投入商业用途。前者快,后者为公共场所充电提供便利。
TI、IDT由技术驱动的无线充电技术的不断创新使这个梦想成为可能。诺基亚等终端领导人已经在其最新的旗舰机上了Nokia Lumia 无线充电功能全面配置在920中,包括主机、耳机等配件,无线充电也能带来创新ID。随着无线充电技术的不断创新和演变,明年会发生什么变化?这真是令人期待。
TI公司被热门关注的产品型号
TPS54622-EP:电源管理
TI 增强型产品 17V、6A 同步降压转换器
MSP430F6724A:微控制器 (MCU) 和处理器
TI 具有 2 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、96KB 闪存和 4KB RAM 的单相位计量 SoC
THS4522:放大器
TI 极低功耗双通道轨到轨输出全差分放大器
MSP430FR2673:微控制器 (MCU) 和处理器
TI 具有 16 个 I/O(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、27 个 I/O、12 位 ADC 的电容式触控 MCU
UCC37322:电源管理
TI 具有分离输出、25ns 传播延迟和使能功能的 9A/9A 单通道栅极驱动器
LM99:传感器
TI 采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的远程和本地温度传感器
MSP430FR68721:微控制器 (MCU) 和处理器
TI 具有 64KB FRAM、2KB SRAM、112 段 LCD、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU
DS38EP100:接口
TI 适用于背板和电缆的 1 到 5Gbps 省电均衡器
SN74AUC1G06:逻辑和电压转换
TI 具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器
CSD88537ND:电源管理
TI 采用 SO-8 封装的双路、15mΩ、60V、N 沟道 NexFET 功率 MOSFET
F28M35M52C:微控制器 (MCU) 和处理器
TI 具有 150MIPS、1024KB 闪存的 C2000 双核 32 位 MCU
UC1715-SP:电源管理
TI 具有互补 0.5A/1A 双路输出的耐辐射 QMLV、单通道输入栅极驱动器
BQ24316:电源管理
TI 具有 30V(最大值)Vin 和 6.8V OVP 的充电器前端保护 IC
SN54ACT245:逻辑和电压转换
TI 具有三态输出的八路总线收发器
TLV62569A:电源管理
TI 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器
LM25088:电源管理
TI 4.5-42V 宽输入电压、电流模式非同步降压控制器
SN54ACT244-SP:逻辑和电压转换
TI 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的航天类 8 通道、4.5V 至 5.5V 缓冲器
TLC59731:电源管理
TI 具有单总线接口的 3 通道、8 位、PWM LED 驱动器
SN74LVC138A-Q1:逻辑和电压转换
TI 汽车类 3 线至 8 线解码器/多路解复用器
LF156QML:放大器
TI Military-grade, single, 40-V, 5-MHz, FET-input operational amplifier with QML certification
- 电源管理IC - 稳压器 - 线性
- 电源管理IC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
- 接口 - 驱动器,接收器,收发器
- 线性器件 - 放大器 - 视频放大器和模块
- 逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 数字隔离器
- 电源管理IC - LED 驱动器
- 晶体管 - FET,MOSFET - 单个
- 电源管理IC - 稳压器 - 线性
- 逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
- 逻辑 - 缓冲器,驱动器,接收器,收发器
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