衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

應用在LCD顯示器電源插頭里的氮化鎵(GaN)MTC-65W1C

御風傳感 ? 來源:御風傳感 ? 作者:御風傳感 ? 2024-01-11 09:28 ? 次閱讀

LCD(Liquid Crystal Display)顯示器是利用液晶顯示技術來進行圖像表現的顯示裝置,從液晶顯示器的結構來看,無論是筆記本電腦還是桌面系統,采用的LCD顯示屏都是由不同部分組成的分層結構。LCD顯示器按照控制方式不同可分為被動矩陣式LCD及主動矩陣式LCD兩種。

wKgaomWfQ--AH1nBAACREb5zOZw710.pngLCD顯示屏


LCD顯示器是一種數字顯示器,它基于液晶技術。液晶是一種類似于晶體的物質,它能夠通過電場控制其光強度和顏色。LCD顯示器由許多像素組成,每個像素都由液晶單元控制。當電場被施加到液晶單元上時,液晶會發生扭曲,這會使光線經過液晶時旋轉。如果液晶單元中的兩個極板是平行的,則光線不會旋轉。如果它們是垂直的,則光線會被旋轉90度。因此,通過控制電場,可以使液晶單元的狀態更改,從而控制光強度和顏色。 LCD顯示器使用背光源來照亮像素。

LCD由兩塊玻璃板構成,厚約1mm,其間由包含有液晶材料的5μm均勻間隔隔開。因為液晶材料本身并不發光,所以在顯示屏兩邊都設有作為光源的燈管,而在液晶顯示屏背面有一塊背光板(或稱勻光板)和反光膜,背光板是由熒光物質組成的可以發射光線,其作用主要是提供均勻的背景光源。

背光板發出的光線在穿過第一層偏振過濾層之后進入包含成千上萬液晶液滴的液晶層。液晶層中的液滴都被包含在細小的單元格結構中,一個或多個單元格構成屏幕上的一個像素。在玻璃板與液晶材料之間是透明的電極,電極分為行和列,在行與列的交叉點上,通過改變電壓而改變液晶的旋光狀態,液晶材料的作用類似于一個個小的光閥。在液晶材料周邊是控制電路部分和驅動電路部分。當LCD中的電極產生電場時,液晶分子就會產生扭曲,從而將穿越其中的光線進行有規則的折射,然后經過第二層過濾層的過濾在屏幕上顯示出來。

wKgaomWfQ_6AJrdpAAE8NombAS8592.pngGaN/氮化鎵 -?MTC-65W1C


GaN/氮化鎵 -MTC-65W1C,本電源模組是65W單一C介面,其輸出電壓由協議IC可以控制5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A等電壓輸出,使用QR/DCM反馳式電路架構于輸出20V重載時可達93%效率及功率密度可達1.5W/cm3,本系統采用同系列控制單晶片:QR一次側控制IC驅動MTC D-mode GaN FET(MGZ31N65-650V)、二次側同步整流控制IC及PD3.0協議IC)可達到較佳匹配。

GaN/氮化鎵 -MTC-65W1C優勢:

返馳式穀底偵測減少開關損失

輕載Burst Mode增加效率

較佳效能可達93%

空載損耗低于50mW

控制IC可支持頻率高達160 kHz

系統頻率有Jitter降低EMI干擾

控制IC可直接驅動GaN

進階保護功能如下:

(1) VDD過電壓及欠電壓保護

(2) 導通時較大峰值電流保護

(3) 輸出過電壓保護

(4) 輸出短路保護

可輸出65W功率

GaN/氮化鎵作為第三代半導體材料經常被用在PD快充里面;氮化鎵(GaN)擁有極高的穩定性,將GaN用于充電器的整流管后,能降低開關損耗和驅動損耗,提升開關頻率,附帶地降低廢熱的產生,進而減小元器件的體積同時能提高效率。

臺灣美祿在GaN/氮化鎵領域頗有建樹,技術以及產品方面已經很完善,如果想了解更多GaN/氮化鎵的技術資料,請登錄工采網官網進行咨詢。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • lcd
    lcd
    +關注

    關注

    34

    文章

    4438

    瀏覽量

    168398
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    59

    文章

    1646

    瀏覽量

    116623
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    19

    文章

    1966

    瀏覽量

    74244
  • 電源插頭
    +關注

    關注

    0

    文章

    19

    瀏覽量

    7236
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    氮化充電器和普通充電器有啥區別?

    相信最近關心手機行業的朋友們都有注意到“氮化GaN)”,這個名詞在近期出現比較頻繁。特別是隨著小米發布旗下首款65W氮化
    發表于 01-15 16:41

    氮化電源芯片和同步整流芯片介紹

    電能的高效轉換。同步整流芯片的加入則有效地解決了能量損耗問題。今天介紹的是35W氮化電源芯片搭配同步整流方案:U8722DE+U7116!
    的頭像 發表于 01-15 16:08 ?206次閱讀

    倍思氮化充電器分享:Super GaN伸縮線快充35W

    快節奏的時代,在旅游、辦公等場景下,一款高效、便捷的充電器可以讓我們的生活更便捷、高效。今天就給大家推薦一款倍思氮化充電器——Super GaN伸縮線快充35W。它具備多重亮點,可以
    的頭像 發表于 01-04 09:41 ?221次閱讀

    45W氮化電源IC U8722EE的簡單介紹

    推出氮化電源IC U8722X系列以來,用量急速上升,市場需求旺盛。今天特地給小伙伴們介紹在U8722X系列中功率最大,推薦輸出功率45W氮化
    的頭像 發表于 01-02 09:27 ?185次閱讀

    25W氮化電源芯片U8722BAS的主要特征

    在消費類快充電源市場中,氮化有著廣泛的應用,如今已有數十家主流電源廠商開辟了氮化快充產品線,
    的頭像 發表于 12-24 16:06 ?416次閱讀

    第三代半導體氮化(GaN)基礎知識

    第三代半導體氮化GaN)。它以其卓越的性能和廣泛的應用領域,在科技界掀起了一陣熱潮。 ? 今天我要和你們聊一聊半導體領域的一顆“新星”——第三代半導體氮化
    的頭像 發表于 11-27 16:06 ?837次閱讀
    第三代半導體<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>(<b class='flag-5'>GaN</b>)基礎知識

    力德諾70W多口氮化充電器拆解看方案

    力德諾70W多口氮化充電器自帶1.5米可拆卸電源線設計,作為桌面充電器方便日常使用不受空間限制。產品配有LED屏幕可以顯示實時輸出功率,方
    的頭像 發表于 11-08 16:00 ?468次閱讀
    力德諾70<b class='flag-5'>W</b>多口<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>充電器拆解看方案

    65w氮化充電器2c1a方案| 過認證、低成本!

    驪微電子65w氮化充電器2c1a方案采用主控芯片PN8783、同步整流芯片PN8307P、DC-DC降壓芯片NDP1460PQB和PD協議芯片XPD737+XPD767套片組合,2
    的頭像 發表于 11-01 17:06 ?333次閱讀
    <b class='flag-5'>65w</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>充電器2<b class='flag-5'>c1</b>a方案| 過認證、低成本!

    碳化硅 (SiC) 與氮化GaN)應用 | 氮化硼高導熱絕緣片

    SiC和GaN被稱為“寬帶隙半導體”(WBG)。由于使用的生產工藝,WBG設備顯示出以下優點:1.寬帶隙半導體氮化
    的頭像 發表于 09-16 08:02 ?841次閱讀
    碳化硅 (SiC) 與<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b> (<b class='flag-5'>GaN</b>)應用  | <b class='flag-5'>氮化</b>硼高導熱絕緣片

    40WC氮化快充方案助力Iphone16系列順利發售!

    誠芯微多款合封氮化方案齊上陣,涵蓋20W、30W、45W65W、100
    的頭像 發表于 09-10 16:35 ?506次閱讀
    40<b class='flag-5'>W</b>雙<b class='flag-5'>C</b>口<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>快充方案助力Iphone16系列順利發售!

    氮化和砷化哪個先進

    氮化GaN)和砷化(GaAs)都是半導體材料領域的重要成員,它們在各自的應用領域中都展現出了卓越的性能。然而,要判斷哪個更先進,并不是一個簡單的二元對立問題,因為它們的先進性取決
    的頭像 發表于 09-02 11:37 ?3234次閱讀

    S1C31W65節能32位微控制

    了“S1C31W65”,這是一種新型的節能32位微控制,采用Arm?Cortex?-M0+處理。它具有集成的分段LCD顯示驅動
    的頭像 發表于 08-13 16:59 ?435次閱讀
    S<b class='flag-5'>1C31W65</b>節能32位微控制<b class='flag-5'>器</b>

    新型微控制S1C31W73非常適合帶LCD顯示器的可穿戴產品

    新型Arm?微控制“S1C31W73”配備大容量閃存和高分辨率LCD驅動-非常適合辦公室、工業設備和帶LCD
    的頭像 發表于 08-13 15:08 ?374次閱讀
    新型微控制<b class='flag-5'>器</b>S<b class='flag-5'>1C31W</b>73非常適合帶<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>顯示器</b>的可穿戴產品

    氮化GaN)技術的迅猛發展與市場潛力

    近年來,氮化(GaN)技術以其在高功率、高效率和高頻率應用中的顯著優勢,迅速成為半導體行業的焦點。尤其是在人工智能(AI)、智能汽車和新能源等新興領域的推動下,氮化
    的頭像 發表于 07-24 10:55 ?694次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>(<b class='flag-5'>GaN</b>)技術的迅猛發展與市場潛力

    氮化GaN)的最新技術進展

    本文要點氮化是一種晶體半導體,能夠承受更高的電壓。氮化器件的開關速度更快、熱導率更高、導通電阻更低且擊穿強度更高。氮化
    的頭像 發表于 07-06 08:13 ?1042次閱讀
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>(<b class='flag-5'>GaN</b>)的最新技術進展
    百家乐专用台布| YY百家乐官网的玩法技巧和规则 | 7298棋牌官网| www.sbobet2.com| 百家乐官网游戏机的玩法| 金百家乐官网网站| 中骏百家乐官网的玩法技巧和规则 | 网上百家乐娱乐网| 大发888娱乐城出纳| 都安| 赌博百家乐官网赢钱方法| 罗浮宫百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网桌布9人| 大连百家乐官网食品| 百家乐博乐36bol在线| 大发888网页游戏| 澳门百家乐官网代理| 百家乐官网入庄闲概率| 百家乐视频游戏金币| 百家乐平注法到656| 金龍娱乐城| 最新百家乐官网出千赌具| 百家乐d博彩论坛| 大发888娱乐场 下载| 百家乐官网代打公司| 百家乐官网刷钱| 百家乐游戏开户网址| 徐水县| 娱乐百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网娱乐礼金| 澳门百家乐会出老千吗| bet365体育开户| 百家乐官网书| 百家乐路单破解器| 大发888备用网址大全| 赌博百家乐官网规则| 百家乐群号| 四房播播| 做生意摆放风水| 风水罗盘里的24山| 大发888开户博彩吧|