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國立臺灣科技大學 高階科研EMRD 周碩彥所指導 黃志雄的 手持式快速充電器研發經營策略-以A公司為例 (2020),提出type c轉usb apple關鍵因素是什麼,來自於快充、USB供電、快速充電、氮化鎵。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電機工程系 蕭宇宏、郭智宏所指導 林柏詮的 智慧型機器人之快速充電應用 (2019),提出因為有 BC1.2、QC2.0、QC3.0、QC4.0、PD(Power Delivery)、快速充電的重點而找出了 type c轉usb apple的解答。

最後網站非MFI USB-C 線會被限速傳富士康已為iPhone 15 量產MFI 線材則補充:一直以來,Apple 要求第三方配件製造商支付費用,以獲得認證,生產Lightning 相關的配件或線材,這被稱為「Made For iPhone」計畫(MFI)。不過,換上USB- ...

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手持式快速充電器研發經營策略-以A公司為例

為了解決type c轉usb apple的問題,作者黃志雄 這樣論述:

繼蘋果(APPLE)2020年底發表的iPhone 12己不配備充電器後,小米(Mi)也宣布跟進,三星電子(Samsung Electronics)在2021年元月中發表S21新機時,也是有相同策略,中國大陸的白牌(指一些中小型生產廠商,依照客戶規格生產的商品,可貼客戶自有品牌) 充電器市場需求2021年可望迎來倍增,而且可能是10倍速成長,讓近期快速充電(以下簡稱:快充) IC及USB Type-C Power Delivery(以下簡稱:PD)晶片需求大增。對於出貨量市場,假設每年100%的智能手機需要搭配一個快充充電器(標準配備或向第三方廠商購買),基於市場研究公司IDC的預測,202

1全球智能手機出貨量為13.5億部左右,三星如佔到20%的市場份額,結合其目前的快速充電器產品功率與價格,約能打開600餘億市場。展望2021年消費電子市場,認為2021年全球快充市場預計可達到3000億元,市場空間非常廣闊。受到世界經濟復甦及iPhone取消標配充電器的積極影響,第三方廠商將迎來較大發展機遇。 (星島日報, 2020)面對客戶晶片的IC訂單,晶圓廠滿載就是到2021年底,這突然間而來的訂單量,不僅讓台系快充晶片供應商庫存為之銷售一空,也讓各家IC設計業者不斷向上游晶圓代工求援,偏偏此時8吋晶圓產能供不應求,缺口幾乎達到史上最大的落差水準,讓快充晶片也開始在終端晶片市場上傳出漲

價風聲。過往全球手機快充晶片市場多由歐美品牌把持,品牌手機大廠都有自己專屬的客製化充電器產品,對於品質及效能的要求也高,所以多習慣採用歐美品牌的PWM(Pulse Width Modulation)脈衝寬度變調 IC解決方案。不過,在2020年後的未來各家手機均沒有配備專屬充電器後,這一部分充電器快充市場商機等同釋放出來。目前充電器品牌客戶及代工廠近期在評估設計最佳的快充解決方案,也大量買進快充架構的整體方案內的必需晶片,也讓台系相關IC設計業者的訂單量明顯滿載,台系小型類比IC設計直言,內部訂單能見度平均大概多是1~3個月,很久沒有達到3個月以上,但目前PWM IC的訂單能見度可以直接看到2

021年第4季,可見快充晶片市場需求有多驚人。台灣品牌快充晶片供應商表示,短期客戶訂單需求確實很強,要求訂單量也是倍數成長增加,但上游晶圓代工產能卻是明顯不足,才讓客戶端出現搶貨的現況,若客戶訂單能見度都屬實,只要晶圓代工產能開出來,那便可以提早知道2021年營收數字一定會成長。也因為短期晶圓產能根本無法支應客戶所需,許多零件代理商、晶片通路商近期有傳出現鎖貨抬價的動作,配合終端品牌客戶願意加價購足所需晶片,所以相關PWM快充IC、USB Type-C PD晶片報價亦是蠢蠢欲動,價格隨時都有可能向上調整,以緩解終端晶片市場供不應求的壓力。在市場盛況2021年中前應無反轉機會向下,台灣廠商快充晶

片供應商後續營收成長爆發幾已成定局。

智慧型機器人之快速充電應用

為了解決type c轉usb apple的問題,作者林柏詮 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iii目錄 iv表目錄 vii圖目錄 ix第一章 緒論 11.1 前言 11.2 文獻回顧 21.3 研究動機 31.4 論文架構 3第二章 各類型充電方式說明原理及電路架構 42.1傳統式Buck降壓原理介紹 42.1.1非同步Buck降壓電路原理 42.1.2同步Buck降壓電路原理 52.2 BC1.2(Battery Charge)原理介紹 62.2.1標準下行埠SDP 72.2.2充電下行埠CDP 72.2.3專用充電埠DCP 72.2.4 BC1.2溝通介面 82.2.5 BC1.2範例 92.3 QC(Quick Charge)原理介紹

112.3.1 QuickCharge規範 122.3.2 QuickCharge應用 132.3.3 QuickCharge範例 142.4 PD(Power Delivery)原理介紹 162.4.1 PD (Power Delivery)規範 172.4.2 PD (Power Delivery) Type-C 182.4.3 PD (Power Delivery)應用 202.4.4 PD (Power Delivery)範例 22第三章 研究方法(軟體與硬體系統架構) 233.1量測儀器POWER-Z KT001 243.2 Power SourceⅠPD充電器 263.3 Po

wer SourceⅡ BC1.2 HUB 273.4 QC3.0 DeviceⅠMi PLM03ZM 10000mA 283.5 QC3.0 DeviceⅡ Redmi Note 8T 293.6 PD DeviceⅠPLM07ZM 20000mA 303.7 PD DeviceⅡ APPLE IPhone11 303.8 myRIO機器人 313.9 NAO機器人 323.10科沃斯掃地機器人DT85 333.11小米掃地機器人STYTJ01ZHM 34第四章 實驗結果 354.1 BC1.2充電實驗架設環境 354.2 QC3.0 Redmi NOTE 8T實驗架設Ⅰ 394.3

QC3.0 Mi PLM03ZM 10000mA實驗架設Ⅱ 444.4 PD Mi PLM07ZM 20000mA實驗架設Ⅰ 494.5 PD iPhone11實驗架設Ⅱ 574.6 綜合充電實驗統計 614.7 Mi PLM07ZM 20000mA放電實驗Ⅰ 624.8 Mi PLM07ZM 20000mA放電實驗Ⅱ 674.9 QC3.0 & PD3.0充放電實驗Ⅲ 724.10 myRIO及DT85機器人充電實驗Ⅳ 77第五章 結論與未來展望 805.1 結論 805.2 未來展望 81參考文獻 82