1 USB Type-C 1.1 电气参数 Rd: 5.1kΩ Ra: 1.0kΩ Rfrswap: 5Ω,for PD 3.0 FR_Swap 4b5b bit rate: 300kbps 2.6 iPhone USB PD 使用的芯片是CYPD2104和BQ25890的组合,iPhone X整体PD快充的电源管理策略如下: 1)关机状态下不进行PD沟通,APPLE 2.4A协议生效。 非APPLE 2.4A协议开机会慢一点; 2)开机后进行PD协商,依然选取PDO2,前面50%会以较高功率充电(最大不超过15W且视温度及电量自动调控功率); 3)充至50%-55%左右会降至9-11W 待手机温度下降后以5W的功率进行后续充电; 5)充电至80%左右,选取PDO1降至5V。 解码时,如果连续2次计数间隔之差都小于6,那么这2次计数间隔对应的4b5b bit是1,如果1次计数间隔之差大于6,说明这次4b5b bit是0。
手机是否支持快充主要取决于数据线和充电头是否都支持快充,当然前提是充电头需要和手机具备相同的快充协议,另外数据线可传输的最大电流也会影响手机的快充效果。 目前常见的快充头有9V/2A、5V/4A、5V/6A、10V/2.25A几种。 大家常见的快充协议有三种:低压大电流、高压低电流、动态调整电压和电流。 一般充电头机身都会明确标注自己所支持的快充方案,常见的有9V/2A、5V/4A、5V/6A、10V/2.25A等,只要你的充电头与手机支持相同的快充协议,那么你的手机进行快充基本就问题不大了。 一般普通的手机充电数据线可承载的最大电流为2A,快充充电的数据线需要承载更大的电流,常见的有2.5A、5A或6A,这个主要针对采用低压大电流方案快充的手机。 对于采用低压大电流方案快充的手机,它们在进行快充时手机、充电头、数据线会同时进行“握手”,即手机或充电头任一方对其它两方进行匹配,如果三者无法达成统一,则充电头就不会从5V/2A跳变快充。
而在手机市场竞争加剧、5G通信技术长足发展等多方面因素的影响下,智能手机的迭代周期也越来越短。但与此同时,手机的功耗也在不断升高,让手机电池续航不足的问题愈加明显。 在手机充电过程中,快充芯片可以把电源适配器5V、9V、12V等电压转换成电池电压,从而起到调节电压、电流的重要作用。但由于快充芯片技术有着极高的技术壁垒,市场中仅有少数企业能够提供高品质的快充芯片。 自研新军另辟蹊径 快充技术方面,OPPO选择了通过定制电源适配器、数据线等硬件设备提升充电效率的VOOC方案。 比如OPPO的Super vooc快充技术,充电功率可以达到65W,可以在30分钟充满4000毫安容量的电池,真正做到了“充电5分钟,开黑两小时”;华为的Super Charge快充技术,则在兼容性方面表现出色 ,适用于华为5V、9V电源适配器,并且可以在30分钟内可以为Mate 20 pro充电70%。
随着PD3.1协议的市场应用越来越多,一些充电器的Type-C接口的输出功率达到百瓦及以上,如何充分利用好这类充电器设备,乐得瑞科技推出LDR6020 1拖2快充线缆解决方案,支持智能功率分配策略+私有协议快充 图片如上图是乐得瑞1拖2功率分配快充线样线实物,以乐得瑞LDR6020方案设计小PCB板为“桥梁”,输入端连接单USB-C线,输出端分出两条USB-C线。 这样对于目前的一些单USB-C口充电器来说,基于乐得瑞推出高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时快充而无需另外购买多口充电器。一般来说,数据线价格都会比充电器便宜些,对于消费者来说更实惠。 图片这个是LDR6020 二合一快充充电线的框架图,具体原理图请找留言联系。 图片这款一拖二快充线采用小板设计,小板焊接USB-C输入及对应的输出导线,可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。
尤其是在USB PD3.1标准发布以后,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W(支持Extended Power Range,简称EPR)。 LDR6328:◇ 采用 SOP-8 封装◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0 ,华为SCP协议◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V _3x3 小封装◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0◇ 兼容 QC 3.0 规范,支持 QC 2.0◇ 支持 三星AFC 协议 ,支持华为SCP协议◇ 可通过外围配置输出 5V 需要及时供电或充电的手持式设备,可充电设备,小家电等电子产品,升级为TYPE-C接口实现快充(此操作相比同行同质产品减少成本,增加卖点,节省运费,可效仿苹果不再赠送充电头,亦节省配机充电器和配机充电器产生的大笔认证费用 ),其作用在于从支持USB PD/QC协议的充电头诱骗出5V/9V/12V/15V/18V/20V/24V/28V/36V/48V电压给这些设备快速供电或充电。
快充大势所趋 此前在iPhone 12的发布会上,有两大点引人注目,一是iPhone 12进入了5G时代,iPhone 12的发布受到了不少人的追捧,从苹果最新发布的财报来看,苹果的营收达到1114亿美元 这是苹果营销战略的更换,也是为快充暗暗打一波宣传,让受够了“五福一安”的苹果用户眼前一亮,为什么现在快充这么受用户的追捧,主要有以下的原因: 第一,现在进入5G时代,手机给人们的生活带来越来越多的便捷。 随着小米、oppo和vivo等陆续推出快充功能,将快充作为宣传亮点,引得人们将眼光更多的放在快充身上,没有快充的手机厂商就像失去了竞争优势。 在2020年5月发布的《2020中国移动互联网春季大报告》中显示,到2020年3月中国移动互联网月活跃用户规模达11.56亿人,全网用户月人均单日使用手机时长为7.2小时。 国产快充占上风 苹果早在2017年就推出了18w的快充,但是时至今日,苹果的快充也仅达到了20w。相比于小米、OPPO等国产品牌,苹果的快充技术有所落后。
XSP33是一款支持2-5节串联锂电池升降压充电管理芯片,集成PD\QC等多种快充协议,无需再外置诱骗取电芯片,一颗芯片就能实现锂电池快充功能,适用于蓝牙音箱、POS机、锂电电池包、对讲机及玩具等设备。 12V时进入恒流模式充电,接近16V浮电压时切换至恒压充电模式,进入恒压模式后,如果充电电流小于 190mA,过30s后停止充电,电池充满后且输入持续存在,等待电池电压下降到阈值时再次开启充电芯片具备智能快充识别功能 ,芯片上电会获取 PD 协议电压,当 2 秒后还没有检测到 PD 快充就切换至 BC1.2 协议请求,检测到输入电压高于 7V 认为检测到快充信号,开启快充模式,快充协议检测完后未获取到快充电压,则获取 5V 电压,开启慢充模式保护机制完善,涵盖输入过压保护、过流保护,电池过压保护、过温保护、芯片具有自适应充电器功能。 BC1.2 等多种快充协议适用于 2 节、3 节、4 节、5 节串联锂电池升降压充电支持 LED 充电/满电/异常状态指示具有外部 EN 开/关功能300KHz 开关频率支持 0V 充电,支持满电后掉电再充电功能保护
不同接口充电器内部支持的协议不同充电器Type-C接口的基本上都是采用PD快充协议,USB-A接口充电器采用QC快充协议和一些私有快充协议如华为AFC/SCP快充协议,所以产品想要从充电器的A/C口都能取电快充 什么是快充诱骗协议芯片快充诱骗协议芯片主要是负责和充电器通讯,匹配对应的快充协议,让充电器输出快充电压和电流。 USB-A的快充协议是通过D+D-通道来传输协议的,所以一般采用A-C数据线,内部是4芯线:VBUS、GND、D+、D-。 QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取快充协议。三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。 USB-C的PD快充协议是通过CC1、CC2通道来传输协议,所以一般采用C-C数据线,内部是5芯线:VBUS、GND、CC、D+、D-。
迟来的Quick Charge 5或许能带领高通在即将到来的100W快充市场更进一步。 策划&撰写:家衡 “充电5分钟,通话2小时”。 时间来到2020年7月,高通推出全新的Quick Charge 5充电解决方案,超过100W的充电功率让快充技术升华到一个更高的境界 ——“充电5分钟,手机电量从0%到50%”。 何为Quick Charge 5 按照高通官方的介绍:“Quick Charge 5 有望成为面向智能手机提供100W以上充电功率的首个商用快充平台,可以帮助用户实现手机从0电量充至50%电量仅需5分钟 所以高通这次连夜发布Quick Charge 5,不单单是对原有快充协议的更新换代,更是对此时激进的快充市场做出的一次强有力回击。 · 100W快充到底好不好? OPPO 125W超级闪充5分钟充满41%,20分钟充满一块4000mAh电池;vivo则是5分钟充至50%,15分钟充满一块4000mAh电池。
芯片概述 汇铭达XSP30是一款升降压型2~3串锂电池充电管理芯片, 芯片支持PD、 BC1.2 等多种快充协议和自适应适配器充电,充电电流最大可达2A。 支持输入 5W~27W 高功率快速充电, 具有欠压、过压、过流、过温等保护措施,确保充电电路安全工作。 特点 一、自适应充电,兼容性强、充电速度快、充电安全有保障 芯片具有自适应充电器功能。 无论连接的充电器是 5V1A、 5V2A、 9V2A 或 9V3A 等, 芯片会根据输入电源的功率大小, 自动调整输出功率以适应各类不同的充电器, 防止因功率过大导致充电器复位不充电 一、集成多种快充协议 ,兼容性更强 XSP30支持PD、BC1.2等多种快充协议,这意味着它可以从USB-A和Type-C充电器获取5V、9V电压,能够兼容市面上绝大多数充电器。 当电源适配器接入时,芯片首先识别并匹配快充协议,然后根据电池电量和充电状态选择合适的充电模式。在恒流充电阶段,芯片通过控制MOSFET的开关状态,以恒定电流对电池进行充电。
2019年,是各家手机厂商快充突飞猛进的一年,40w、44w、50w,65w,功率越来越高; 2020年,是各家手机厂商快充值得期待的一年,100w、120w,各家实验室都在加速功率“破百”。 过去,人们常说xx快充砍涓流、伤电池,而如今,有更多厂商开始了类似的行为; 人们发现,一些手机电量显示100%,并非真正充满,而有些手机在报满之后距离停充还有颇长的一段时间。 涓流充电?UI快充? UI快充又是什么? 这里又需要引入两个名词:截止电流,报满电流。 截止电流/停充电流: 顾名思义,充电电流降低到此阈值时就认为充满,手机停充。 但如果截止电流与报满电流相差偏大,UI报满之后隔了半小时才真正停充,可能就会有人觉得停充过早,不“实诚”了。“UI快充”就是对于这种情形的调侃。 这也是手机厂商快充进步的助力之一。 未来又会有什么样的新技术呢?期待。
以下是一个典型的一拖二同时快充数据线方案的详细介绍:技术基础:该方案通常基于USB Type-C接口和PD(Power Delivery)快充技术。 PD快充技术通过协商电压和电流实现快速充电,比传统充电方式更高效、更快速。智能功率分配:一拖二快充数据线采用智能功率分配技术,能够根据两个设备的充电需求和充电协议,智能地分配充电功率。 以下是对该方案的具体介绍:方案1:LDR6500 一拖二,功率扣除方案(主口直通,副口5V。1*DCDC)方案2:LDR6020P一拖二,电源共享方案(单插盲插直通,双插5V。 6MOS,1*DCDC)一拖二同时快充C+C方案一拖二同时快充C+L方案方案4:LDR6020一拖三,路径管理方案(双口盲插,功率分配,外加一个5V口。 无论是手机、平板还是其他设备,只要支持USB-C或Lightning接口,都可以使用该数据线进行充电。、LDR6020一拖二,一拖三快充数据线方案,不仅支持同时快充功能,还支持USB2.0数据传输。
不远的明天肯定还会在工业、医疗、汽车等行业更加渗透的融入,所以急需出现能够支持TYPE C接口的受电端芯片,网络术语 有人叫诱骗芯片,有专业术语叫PD Sink芯片等,总归就想PD充电器输出想要的电压,例如5V 应用场景:1:有没有适合5V诱骗的PD芯片?5V是不需要PD诱骗芯片,只需要在CC1 CC2下拉5.1K的电阻。 USB Type-C口的普及趋势与速度,尤其在电动工具、智能家居领域,蓝牙音箱,投影仪,电动窗帘、智能台灯、电动导轨、手持电动工具,直流落地扇等产品,已经由传统的充电方式升级成为了通过USB-C口完成的快充
满电后,7w涓流充10分钟。 67w超快充持续5分钟。 53w持续2分钟 42w持续2分钟 35w持续20分钟 然后慢慢降低到7w 7w涓流充10分钟 话说,33w充到95%,67w充满,那是用67w充电器好呢还是33w便宜一点的。
5月底,为了解决各大手机品牌之间快充不能兼容的问题,电信终端产业协会发布了《移动终端融合快速充电技术规范》(以下简称《规范》),旨在制定移动终端的融合快速充电标准,推动各个快充协议之间的兼容。 ,除了官方的快充头,升级版的快充还配合了一条5A的数据线,也是充电头和数据线的双升级;近一两年,华为手机的快充功率已达40W,但仅从功率层面考量,在主流国产手机品牌中称不上快。 2014年3月OPPO在当时发布的Find 7中率先运用了VOOC快充技术,推出了功率为20W的快充,可以说是国产最早自研快充技术的手机厂商;2019年9月推出了65W的快充,「充电五分钟,开黑两小时」 若手机要实现快速充电,除了手机本身具备快充功能外,关键在于充电头和数据线的设计,充电头内部和数据线接口都含有SoC(系统级芯片),这类芯片也是由高通、联发科等芯片公司所生产。 除此之外,围绕私有快充协议开展商业授权也是一笔不小的经济回报。具体而言,第三方配件厂商若想要生产某一手机厂商数据线,则需要先缴纳专利授权费。当用户数量足够庞大,这也是一笔长久的收入来源。
PD快充原理充电器内部有协议芯片,当外部设备连接时,设备会和充电器进行协议匹配,匹配成功之后,充电器才会输出相应的电压给设备供电,所以没有这个XSP18取电芯片,充电器就不会输出快充电压(比如9V、12V USB-A/Type-C充电器接口支持的快充协议Type-C充电器采用的是PD快充协议,支持的电压高,电流大,一般有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A等等。 Power Delivery(PD2.0/3.0)PPS快充协议、QC2.0/3.0快充协议、华为快充协议和三星AFC等多种快充协议,的USB Type-C受电端(sink)取电芯片, 产品使用 XSP18 搭配电池充电芯片,可以实现大功率(最大20V5A,100W),快速充电。XSP18使用电阻选择电压档位,5V电压电压挡位R1使用9.1K电阻,让使用20K电阻。 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP) 画板注意事项 CC 网络的 5.1k 电阻要靠近 Type-C 位置摆放
5月22日,2025 融合快充(UFCS)产业发展大会在深圳举行。 作为融合快充生态的关键推动者和重要贡献者,OPPO与华为、vivo、荣耀共同签署了UFCS互授权意向,标志着国内快充产业协作的进一步深化。 与此同时,UFCS 2.0 标准的正式发布及40W融合快充互通的启动,预示着中国统一快充生态建设已迈入全新阶段。 大会期间,OPPO闪充首席科学家、广东省终端快充行业协会技术委员会主任委员张加亮发表了题为《终端快充技术生态演进及展望》的专家演讲。 广东省终端快充行业协会也将致力于推动融合快充产业生态建设,协同产业链上下游,共同壮大终端融合快充生态圈。
这三种思路衍生出了三种比较有代表性的快充技术:以高通Quick Charge 3.0/2.0、联发科Pump Express Plus为代表的高压快充;以OPPO VOOC闪充、USB 3.1 PD为代表的低压快充 作为手机芯片的龙头大哥,高通公司很早就在自家芯片商集成了快充协议,因为PD快充协议兼容QC协议,所以一些非高通处理器的手机也是可以支持QC快充协议。 后来在这一协议的基础上,华为又增加了电荷泵技术,将充电电压降到5V左右,同时将电流从4A提升到8A,也就实现了40W的超级快充。 这是vivo品牌手机采用的一种大功率快充技术,与其他快充技术一样,通过更高的充电功率实现较短的充电时间,由于在芯片端采用的是独家的协议,因此无法在其他品牌或不支持该快充技术的充电头、手机中使用。 与其它私有协议一样,同样是需要使用原装充电器和数据线才能实现最佳的快充效果,值得注意的是,因为小米的快充数据线采用了魔改方案,所以只有小米原装数据线才支持小米的高功率快充,例如目前小米MIX4与小米12
它可以支持最多6部Type-C接口设备同时通讯,如AR转接器,一拖多快充线,多口移动电源等等。
9月16日,在腾讯安全发起的快充安全行业交流会上,腾讯安全玄武实验室正式推出面向快充行业的安全测试服务。这是实验室首次公开向行业开放安全测试服务。 快充.png 7月中旬,腾讯安全玄武实验室披露了一项快充领域的重大安全问题“BadPower”,攻击者可通过改写快充设备的固件控制充电行为,造成被充电设备元器件烧毁,甚至更严重的后果。 腾讯安全玄武实验室于3月将该问题上报给国家主管机构CNVD,并引起了快充行业的高度重视。 为了降低BadPower的影响,帮助快充行业提升安全性,玄武正式推出快充设备安全检测服务,该测试服务包含新设备测试、衍生测试和再测试,快充设备厂商可根据自身需要选择测试形式和项目,在产品通过全部基线测试项目后 5G、AI、工业互联网、物联网的发展让这些安全问题更严峻,腾讯安全玄武实验室也在针对这些新兴技术领域展开安全研究,并在未来逐步将安全研究能力产品化,向行业开放,提升行业安全水平。