搶攻非行動裝置應用 ST推出50W無線充電方案

為搶攻醫療儀器、工業設備、家用電器等非移動設備的應用商機,意法半導體(ST)推出一款包含50W發射端和接收端,但可以與Qi 2.0無線充電標準相容的解決方案。目前Qi 2.0無線充電標準的最大功率僅達15W,但由於市場對支援更大功率的無線充電需求有著強烈需求,因此ST推出了這款非業界標準的無線充電器方案,以加快相關產品的研發速度。...
2024 年 07 月 26 日

ST發射器/接收器評估板加速Qi無線充電器開發

意法半導體(ST)推出搭載STWLC38和STWBC86晶片的無線充電發射器和接收器評估板,簡化15W Qi無線充電器的開發。 STEVAL-WLC38RX板搭載STWLC38 5W/15W接收器晶片,STEVAL-WBC86TX板則搭載STWBC86...
2024 年 01 月 16 日

ST推出100W無線充電接收器晶片

意法半導體(ST)推出100W無線充電接收器晶片,其為產業內額定功率最高之無線充電接收晶片,且確保成為目前市面上充電時間最短的無線充電器,意法半導體新的STWLC99晶片能在半小時內充滿一部電池容量最大的高階智慧型手機。...
2022 年 12 月 23 日

意法NFC晶片簡化數位車鑰系統認證流程

意法半導體(ST)推出最新一代車規NFC讀寫器IC,其目標應用為汽車連線聯盟(Car Connectivity Consortium, CCC)數位鑰匙,升級功能可提升裝置互通性並簡化產品認證流程。 ST25R3920B可安裝於車門及中控台,適用無鑰匙進入和啟動,以及Qi無線充電控制和與智慧型手機配對。該晶片搭載意法半導體獨家Heartbeat保護演算法,在無線充電聯盟(Wireless...
2022 年 12 月 08 日

防止充電盤起火燃燒 異物偵測力保無線充電安全

可能有使用者遇過無線充電盤無法正常供電、充電中膨脹過熱、或是冒煙等狀況,甚至真的差一點燒起來。其實這樣的情況並不少見,在網路上時常可以看到類似的新聞。無線充電盤會有上述的情況,是因為無線充電的原理建立在電磁感應的基礎上,交流電首先通過充電盤(Power...
2022 年 10 月 17 日

測試商GRL在台擴大據點 積極布局無線測試市場

測試場商GRL(Granite River Labs)宣布擴大其台灣據點,以因應有線產品認證測試市場的強勁需求,同時推出無線測試服務,布局包含無線充電標準Qi、Wi-Fi及藍牙等測試服務。此外,GRL提供MAS市場准入服務,協助客戶解決不同國家和貿易地區的複雜法規與安規的監管要求。...
2022 年 07 月 04 日

進軍智慧物聯市場 英飛凌展現購併整合成果

自2020年完成對賽普拉斯(Cypress)的併購後,英飛凌(Infineon)積極整合雙方產品與技術優勢,將業務擴展至感知、運算、制動、連接、安全等物聯網五大核心要素,致力成為全方位物聯網應用的賦能者。在2022年的Computex期間,英飛凌以「智慧物聯、低碳未來」為主題,展出多項應用於物聯網、能源效率、智慧移動的先進半導體解決方案,並揭示公司在物聯網領域的全方位布局。同時,針對即將在2022年第三季底或第四季初公布的智慧家庭聯網標準Matter,該公司亦已宣示將加入戰局,屆時會針對Matter推出對應的解決方案。...
2022 年 05 月 26 日

意法Qi認證充電器方案助力消費/車規無線充電市場

意法半導體(ST)利用一個便捷的Qi認證充電器驗證方案,保障小型電子產品和行動裝置的無線充電安全。 越來越多的手機和穿戴式裝置具備無線充電功能,這讓無線充電應用創新,為使用者帶來更多產品價值和機會。充電器必須設計合理,尤其是在高功率快充模式下,保護消費者的產品安全。充電器在依照WPC-Qi規範完成測試和認證後授予Qi標章。...
2021 年 07 月 21 日

驗證/保護元件雙管齊下 無線快充安全毫不妥協

高功率無線充電逐漸成為剛性需求,而充電安全性更是高功率方案能否普及的核心,如果能在可靠性和安全性上獲得更進一步的確保,將有助於市場的開拓。
2021 年 02 月 08 日

無線充電迎新局 手機廠搶占快充商機

2021年手機無線充電市場動能強勁,Android手機廠商不斷開發高功率快充應用,企圖創造產品差異化。而廠商為推動應用普及,無線充電技術將走向系統整合。
2021 年 02 月 04 日

行動裝置百花齊放 無線充電普及大有可為

內建無線充電即將成為手機標配,同時穿戴式裝置及車載應用從2021年起高速成長,市場動能強勁。此外,產品的研發仍有高功率技術及安全性挑戰待克服,WPC計畫推出的Qi 1.3將進一步強化充電安全。
2021 年 02 月 01 日

優化磁感應電能轉換 無線充電線圈設計最佳化

由WPC聯盟主導的磁感應式無線充電,雖為業界普遍採用的架構,但其仍存有多項技術瓶頸有待突破。對此,本文進一步挑戰現行的無線充電標準,針對線圈感應設計的客製化提出可能存在的影響因素,並嘗試可行的解決之道。
2021 年 02 月 01 日