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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

    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 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。

    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

    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

    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 ,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

    在手机充电过程中,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芯片。 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。 比如OPPO的Super vooc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技术,则在兼容性方面表现出色 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

    30100发布于 2020-11-15
  • 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。 所以高通这次连夜发布Quick Charge 5,不单单是对原有协议的更新换代,更是对此时激进的市场做出的一次强有力回击。 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。

    55830发布于 2020-07-30
  • 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)。 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(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。

    1.1K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏刘旷专栏

    时代逆行的苹果

    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。

    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
  • 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 5V 电压,开启慢模式保护机制完善,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

    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。 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。 USB-C的PD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-。

    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

    ​USB-C PD协议里,SRC和SNK双方之间通过CC通信来协商请求确定充电功率及数据传输速率。当一个设备需要充电时,它会发送消息去给适配器请求充电,此时充电器会回应设备的请求,并告知其可提供的档位功率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。

    47830编辑于 2023-11-06
  • 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。 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、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。 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
  • 来自专栏大大的小数据

    k50的67w超只是前5分钟2022.11.26

    满电后,7w涓流10分钟。 67w超持续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。 ​ ​

    70520编辑于 2022-12-19
  • 来自专栏智能相对论

    “华米OV”罕见联手,手机江湖要变天?

    5月底,为了解决各大手机品牌之间不能兼容的问题,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,推动各个协议之间的兼容。 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」 参考文章: 「1」《华为/小米/OV手机四巨头牵头统一技术制式,全球标准要变天了?》,物联网智库; 「2」《都叫「」有何不同?

    51920发布于 2021-07-22
  • 来自专栏PD快充协议

    PD协议芯片工作原理,如何实现快速充电

    ​PD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,充电器就不会输出充电压(比如9V、12V USB-A/Type-C充电器接口支持的协议Type-C充电器采用的是PD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协议、QC2.0/3.0协议、华为协议和三星AFC等多种协议,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​

    1.6K10编辑于 2025-09-25
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