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  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    乐得瑞推出1拖2双功率分配线方案

    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线缆解决方案,支持智能功率分配策略+私有协议 图片如上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,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需求。

    43820编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏全栈程序员必看

    USB PD协议_pd协议文件

    2.6 iPhone USB PD 使用的芯片是CYPD2104和BQ25890的组合,iPhone X整体PD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至50%-55%左右会降至9-11W & QC2探测,倘若QC3 & QC2探测失败,说明该电源适配器既不支持USB PD (包括QC4 PPS) 也不支持QC3 & QC2,维持在DCP正常充电状态; 2)如果充电器类型不是DCP,直接做 QC3和QC2的代码逻辑。 Figure 3-2 Ballot Box Rules Figure 3-3 USB PD Ballot Box 4 USB PD芯片介绍 4.1 STM32软件实施USB PD协议 USB

    3.4K20编辑于 2022-11-16
  • 来自专栏Type-C PD整体解决方案

    ARVR眼镜转接器方案,实现同时传输视频方案

    而理想的状态是,人眼瞳孔中心、透镜中心、屏幕(分屏后)中心应该在一条直线上,这时就需要通过调节透镜的“瞳距”使之与人眼瞳距重合,然后使用软件调节画面中心,保证3点一线,从而获得最佳的视觉效果。 AR转接器有三个Type-C接口,分别连接适配器,投屏设备和AR头显,以往的AR转接器基本都是采用两颗PD芯片才能完成对三个Type-C接口的控制,而乐得瑞科技推出的LDR6020拥有3路6通道CC,可以一颗 它可以支持最多6部Type-C接口设备同时通讯,如AR转接器,一拖多快线,多口移动电源等等。

    93830编辑于 2023-09-15
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    PD sink 受电端多协议芯片方案

    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 ,该芯片外围简单,方案成熟稳定,对国内适配器做了特别兼容性处理,非常适合小家电产品改成TYPE-C接口使用,国内很多知名大厂都在使用,方案稳定成熟可靠,欢迎留言索样DEMO。

    69550编辑于 2023-07-01
  • 来自专栏电源管理IC

    PDQC方案数码管188显示单片机方案

    40W双口独立输出PD车方案参数:1、输入电压范围:12-24V/4.5A。2、双USB-C接口,均独立支持20W PD,总功率:40W Max,双口同时使用互不影响。 4、C1/2口支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS协议。 车内部芯片方案:1、188数码管显示主控FH8B32S16 识别负载电压。2、车DC-DC输入端采用了SIIPOWER的同步降压芯片,型号:SP1259HN。 3、车协议芯片采用智融SW2303,这是智融开发的一款高集成度USB Type-C/Type-A接口快协议芯片,支持PD、QC、FCP、高低压SCP、AFC、SFCP以及PE等主流协议;支持光耦反馈和 SW2303还集成了CV/CC控制环路,Type-C接口逻辑,协议控制器,以及多种安全保护功能。

    45900编辑于 2023-04-22
  • 来自专栏刘旷专栏

    无线战事起

    而早就洞察市场潜力的OPPO、高通,在三星首次推出Note巨屏产品后,就开始持续介入技术。在高通、OPPO入场后,国内市场就开始迅速扩大,技术的迭代升级也在加速。 自研新军另辟蹊径 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。 这样的技术方案选择,降低了OPPO对芯片的依赖,让OPPO在市场的竞争力迅速提升。 从技术方面来看,高通的无线解决方案仍然是以芯片技术为核心,而华为、OPPO的解决方案则是从电源适配器到电池,再和芯片结合形成整体解决方案。 目前华为、高通、OPPO等手机厂商,都在为解决无线技术存在的高耗能、发热严重等问题而推进新的解决方案,在这种情况下无线技术在市场的普及也大大加速,这种情况下消费也越来越乐意为更好的技术买单。

    30100发布于 2020-11-15
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    国产PD取电芯片——如何改用Type- C接口实现

    尤其是在USB PD3.1标准发布以后,该规范将功率上限从100 W提升至240 W(支持Extended Power Range,简称EPR)。 LDR6328Q:◇ QFN-16_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 3. 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(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

    1.1K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏刘旷专栏

    时代逆行的苹果

    随着小米、oppo和vivo等陆续推出功能,将充作为宣传亮点,引得人们将眼光更多的放在身上,没有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。 国产占上风 苹果早在2017年就推出了18w的,但是时至今日,苹果的也仅达到了20w。相比于小米、OPPO等国产品牌,苹果的技术有所落后。 从2014年OPPO的vooc闪技术开始,仅用了六年的时间国产的技术就从30w到了125w,能够看得出国产技术进步非常的。 125w的给我们带来了不少惊喜,这成就也是各大品牌手机在研究技术的摸爬打滚中取得的成绩,照这样的势头看下去,我们相信200w的指日可待。

    48530发布于 2021-02-04
  • 来自专栏音视频接口

    一托二同时线LDR6020低成本方案

    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,乐得瑞电子推出1拖2线缆解决方案,支持智能功率分配策略+支持私有协议。 如上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,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。 这个是LDR6020 二合一充充电线的框架图,具体原理图请找方案。USB- Power Delivery(USB PD) 是主流的协议之一。 这款一拖二线采用小板设计,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需求。

    57010编辑于 2023-12-11
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    1拖2功率分配线方案,支持数据传输

    乐得瑞推出1拖2功率分配线方案,支持数据传输原创2023-09-09 16:11·Legendary008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,乐得瑞电子推出1拖2线缆解决方案,支持智能功率分配策略。 上图是乐得瑞1拖2功率分配线样线实物,以乐得瑞LDR6020P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LDR6020P PD3.1芯片级高功率线缆解决方案便可以实现双设备同时而无需另外购买多口充电器。 LDR6020方案分为两种方式1:单接,同时接两台设备5V供电(单芯片搞定,无需外围)2:单接,同时接两台设备智能分配功率,都可支持

    68950编辑于 2023-09-23
  • 2节3节串联锂电池实现,支持PDQCFCP协议

    需要做一款2节串联和一款3节的串联锂电池产品,能够从PD和QC适配器上获取充电压给锂电池快速充电,要在2小时内充满电,充电温度不能超过80度,要带自适应适配器充电功能,芯片价格不能太高。 最后找到了一款汇铭达的多串锂电池升降压芯片。 下面我们来对它的充电效率进行测试三节串联锂电池三节锂电池串联在一起的电池组是3.7V*3个=11.1V,11.1V是常规标称电压,充满的话是4.2V*3个=12.6V。 我们采用9V去升, 参考了XSP30设计二(3 串 12.6V)原理图打了几个DEMO板测试PD输入电压 : 9V锂电池 :3节串联2500mAh充电池电流 : 2A电池充电电压 :12.6VLED 指示灯 :CHRG为充电/工作指示灯,STDBY为待机/充满电/异常指示灯测试结果电池容量 2500mAh, 3 节串联 12.6V 锂电池, 使用 PD 协议充电器输入获取 9V/3A(27W)功率,充电池电流设置

    94210编辑于 2025-06-03
  • 自带多种协议输入的多串锂电池芯片,充电电流2A

    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等多种协议,无需再外置诱骗取电芯片,一颗芯片就能实现锂电池功能,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 就切换至 BC1.2 协议请求,检测到输入电压高于 7V 认为检测到信号,开启模式,协议检测完后未获取到充电压,则获取 Boost/Buck 电路异常时,可以硬件自动关闭输出,停止充电;当检测到 NTC 温度超过 70℃后, 就会强制停止充电芯片支持输入电源自适应功能,无论连接的充电器是5V1A、 5V2A、9V2A 或 9V3A 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:输入过压、欠压、

    20510编辑于 2026-02-05
  • 来自专栏PD快充协议

    PD诱骗器工作原理及特点

    因此,它成为了许多智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子设备的首选方案。 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协议,USB-A接口充电器采用QC协议和一些私有协议如华为AFC/SCP协议,所以产品想要从充电器的A/C口都能取电 什么是诱骗协议芯片诱骗协议芯片主要是负责和充电器通讯,匹配对应的协议,让充电器输出充电压和电流。 3、共用一个Type-C: XSP04D支持和主板共用一个Type-C,连接电脑可与电脑传输数据,连接充电器可取电。 QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取协议。三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取协议。华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取协议。

    2.5K10编辑于 2025-04-30
  • 来自专栏分享栏

    iPhone 15 音频HUB+PD方案_LDR6023SQ低成本、高兼容

    QC3.0◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号◇ QFN-16_3x3

    47830编辑于 2023-11-06
  • 来自专栏镁客网

    手机充满电只要15min,高通发布QC 5方案

    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%”。 这几乎是目前市面上最快的手机充电方案。 与前代平台Quick Charge 4相比,Quick Charge 5充电效率提升70%,充电速度4倍,同时充电温度理论上能降低10摄氏度左右。 高通在上的野心 由于高通的Quick Charge技术一直是公开协议,所以作为一个通用型的方案,其兼容性更好,理论上更应受到各家厂商的欢迎。 技术作为一种曲线救国的方案,更适合现在的手机市场。 目前解决手机的续航问题大约有四种解决方案: 1、优化系统及软件,从软件层面减少耗电量。 2、使用更加先进的处理器,减少硬件功耗 3、改进充电技术,用更少的时间获得更多的电量 4、直接选用容量更大,技术更先进的电池 很明显前两种方案并不能从实际上解决问题。

    55830发布于 2020-07-30
  • 22W多节锂电池升降压型充电芯片,支持PD、QC、FCP等多种协议

    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 等多种协议和自适应适配器充电,充电电流最大可达2A。 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、集成多种协议 ,兼容性更强 XSP30支持PD、BC1.2等多种协议,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。 例如;电池容量 2500mAh, 3 节串联 12.6V 锂电池, 使用 PD 协议充电器输入获取 9V/3A(27W) 功率,充电池电流设置 2A, 充电时间: 1 小时 30 分钟充满电 四、 内置环路控制 当电源适配器接入时,芯片首先识别并匹配协议,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。

    1K10编辑于 2025-05-26
  • 来自专栏linux驱动个人学习

    UI?谈谈手机充电过程

    过去,人们常说xx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还有颇长的一段时间。 涓流充电?UI方案一、原设计方案为报满电流200mA,截止电流150mA,最终设置为报满电流和截止电流都等于200mA。 这种方案,砍掉的是UI报满之后的充电过程,对寿命并无影响。 方案二、在去掉UI报满后小电流充电阶段的同时,用大电流充电继续至停。 这种假设,保持较大电流充电最终停,会不利于电池寿命。 所以目前厂商大电流的解决方案,其实就是用更好的电池和芯片,使电池在大电流下的损失后仍能通过原本的安规要求。 这也是手机厂商进步的助力之一。 未来又会有什么样的新技术呢?期待。

    2.8K21发布于 2020-12-25
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    智能分配功率一拖二线LDR6020方案

    这个是LDR6020做的1to2线的DEMO 对设备进行最大100W 两条Type-c线功率动态分配那么一拖多快充数据线到底是什么? 之前我们比较熟悉的应该是一拖三充电线,一个USB-A公头搭配Type-C,Micro,Lightning三个接口,虽然看起来很实用,但是充电速率低得可怜,特别是插三部不同手机的时候,数小时不进多少电, 为了解决这个痛点,乐得瑞科技基于Type-C PD协议推出了一拖多的充数据线方案,单口可达100W,多口自动智能分配功率,可以实现多口同时方案特色芯片内置E-Marker功能,无需添加额外的E-Marker芯片TCPM+TCPC协议架构,灵活实现多C口扩展C2在为电脑充电时,C1口插入手机,C2动态改变PDO减少电流能力,C1口手机拔出,

    50910编辑于 2023-09-23
  • 适用于便携设备的PD方案:支持1-3节电池,充电电流高达3A,ECP5702+FP8207

    方案基于ECP5702 PD诱骗芯片与FP8207 同步降压充电芯片的组合方案,支持TYPE-C PD输入,可实现最大3A的快速充电。 方案支持1-3节锂电池、聚合物电池等多种电池类型,具有PD电压智能请求、宽输入电压范围、充电参数可调、高集成度及完善保护机制等特点。 方案原理:方案描述:本方案由前端协议芯片ECP5702和后端充电管理芯片FP8207协同工作。 通过这种“前端诱骗+后端降压”的架构,方案能够从普通的PD充电器获取最大功率,实现高达3A的大电流快速充电效果。 ⑦ 外围简洁,体积小巧:两颗芯片均需极少外部元件,有助于实现小体积、低成本的解决方案。技术参数:方案展示:ECP5702可适配多款不同品牌的充电芯片,实现功能。

    30410编辑于 2025-12-05
  • 来自专栏智能相对论

    “华米OV”罕见联手,手机江湖要变天?

    在《规范》出台前,国内的手机市场可用“诸侯混战”来形容,各大手机厂商都在发展自家的技术,而技术也被手机厂商放在了较高的优先发展级上。 ,除了官方的头,升级版的还配合了一条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。 2014年3月OPPO在当时发布的Find 7中率先运用了VOOC技术,推出了功率为20W的,可以说是国产最早自研技术的手机厂商;2019年9月推出了65W的,「充电五分钟,开黑两小时」 实际上,小米的技术直到2018年前还都落后于友商,但从2018年小米9的27W到今年6月的200W,小米仅用了3年就后来居上,完成了技术上的大步跨跃。 ? 一篇文章带你了解常见协议》,少数派; 「3」《为什么手机充电器不能统一?》,华人网络; 「4」《手机统一标准,这事真的很难吗?》,新浪科技。

    51920发布于 2021-07-22
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