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  • 来自专栏全栈程序员必看

    USB PD快充协议_pd快充协议文件

    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 请注意此时依然是PD充电,只是选了5V档位减低手机端压降损耗; 6)充电至88%左右,开始进入CV段直到充满。 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
  • 来自专栏音视频接口

    PD协议科普 | 设备在边充电传输数据的状态下,协议里的主从关系发生了何种变化呢?

    首先我们要知道数据和供电是两个角色,数据和供电都有主从关系。就拿手机的Type-C接口来说,接口里搭载的PD协议里定义了 Data Role 和 Power Role 。 设备刚连接时作为哪一种角色,由端口的Power Role(参考后面的介绍)决定;后续也可以通过switch过程更改(如果支持USB PD协议的话)。 SWAP切换为SINK模式3.Sink Only4.默认SINK,但是偶尔能够通过PD SWAP切换为Source模式5.Source/SINK 轮换6.Sourcing Device (能供电的Device 如果要让手机Power Role做UFP,Data Role做host就需要用到PD协议芯片切换。我们拿乐得瑞科技推出的PD协议芯片LDR6028举例,看看是如何实现边充电边传输数据? 手机和PD协议芯片LDR6028都属于DRP,都是双角色端口。想实现边充电边传输数据的状态,需要LDR6028跟手机进行PD协议沟通切换Power Role和Data Role。

    2.2K10编辑于 2023-09-23
  • 来自专栏Hadoop数据仓库

    Redis 5 Cluster手工指定主从关系

    检查当前Cluster的主从关系 /home/redis/redis-5.0.3/src/redis-cli -a 123456 --cluster check 140.210.73.39:20001 10923-16383] (5461 slots) master 1 additional replica(s) S: e6ece3b812c8b8bfb9626bb73c611cde3ba2d3c5 140.210.73.39:20003 slots: (0 slots) slave replicates 1b6d27312a2bf3f01d9d1fb7b3a6bece5aacc580 重新规划想要的主从关系 140.210.73.39:20001有2个slave:140.210.73.40:20002 140.210.73.41:20003 140.210.73.40:20001 确认当前Cluster的主从关系 /home/redis/redis-5.0.3/src/redis-cli -a 123456 --cluster check 140.210.73.39:20001

    1.1K10发布于 2019-05-25
  • pd sink取电诱电协议芯片介绍

    在这其中,PD芯片扮演着一个重要的角色,而PD SINK 取电快充协议芯片作为设备端的快充协议芯片,有无PD SINK 取电快充协议芯片决定了这一个Type-C充电口是否支持快充。 为了帮助广大用户更好地了解和选择合适的PD SINK 协议芯片,本文将对几款PD SINK 协议芯片进行对比分析。 输出 5V、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压二:LDR6328S 多协议快充取电协议芯片、特点◇ 采用 SOP-8 封装◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0 AFC 华为fcp协议◇ 可配置输出 5V、9V、12V、15V、20V 等电压◇ 可自动选择输出 9V、12V、15V、20V 电压以内的最高电压综合对比:对这三款PD SINK 协议芯片进行全面对比后 ,我们可以得到一些结论:上面提到的PD SINK 协议芯片均支持PD3.0。

    51310编辑于 2024-02-24
  • 来自专栏PD快充协议

    PD快充诱骗协议芯片,支持PD+QC+FCP+AFC协议,支持通过串口读取充电器功率信息

    三、XSP25快充协议芯片概述XSP25是汇铭达自主研发的一款受电端快充协议芯片,芯片集成多种快充协议和串口通讯功能,自带EN使能功能,支持从充电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电,支持最大 20V5A 100W快速充电1、多种快充协议支持: 支持PD2.0/3.0协议,QC2.0/3.0协议,华为FCP协议和三星AFC等多种快充协议,多种快充协议的支持使得它能够兼容市面上所有充电器/车充/充电宝等电源的 5V9V12V15V20V电压档位。 5、芯片使用QFN20_3*3小封装。电路简单,外围元器件少,缩减BOM成本。 随着智能家居市场的不断扩大,PD芯片的应用前景将更加广阔。其他设备:如POS机、电动工具、路由器等,XSP25芯片也能够提供高效的电源管理解决方案。

    48500编辑于 2025-07-05
  • PD接收协议芯片:技术革新与市场展望

    PD接收协议芯片,作为一种引领行业变革的新型通信协议芯片,凭借其独特的技术优势和应用前景,正逐渐走进人们的视野。 具体来看,PD接收协议芯片的技术特点主要体现在以下几个方面:强大的数据包捕获能力:PD接收协议芯片采用专门的数据包捕获技术,能够实现对各种类型的数据包的捕获,包括TCP/IP、UDP、ICMP等。 此外,PD接收协议芯片还可以应用于网络安全、通信协议转换、网络监控等多个领域,为各行各业的产品赋予了智能化和无线化的功能。随着物联网、云计算等技术的不断发展,PD接收协议芯片的市场需求将持续增长。 特别是在智能制造、智慧城市等领域,PD接收协议芯片将发挥更加重要的作用。未来,PD接收协议芯片的市场前景将更加广阔。 这要求PD接收协议芯片在硬件设计和算法优化方面不断创新和改进。更强大的可编程能力:为了更好地满足不同场景下的通信需求,PD接收协议芯片需要具备更强大的可编程能力。

    40510编辑于 2024-05-29
  • 来自专栏Hadoop数据仓库

    初学乍练redis:Redis 5 Cluster手工指定主从关系

    检查当前Cluster的主从关系 /home/redis/redis-5.0.3/src/redis-cli -a 123456 --cluster check 140.210.73.39:20001 140.210.73.39:20003    slots: (0 slots) slave    replicates 1b6d27312a2bf3f01d9d1fb7b3a6bece5aacc580 重新规划想要的主从关系 140.210.73.39:20001有2个slave:140.210.73.40:20002 140.210.73.41:20003 140.210.73.40:20001 确认当前Cluster的主从关系 /home/redis/redis-5.0.3/src/redis-cli -a 123456 --cluster check 140.210.73.39:20001 cluster人工指定主从关系

    31830编辑于 2022-05-07
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    PD sink 受电端多协议快充芯片方案

    ,现在只要是手持设备都在慢慢的都在用TYPE C接口,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 9V 12V 15V 20V等电压段,想要实现此种功能。 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。 图片应用场景二需要9V/12V/15V/20V,而且要支持QC FCP AFC PD协议,电路该如何搭建,请看下图。

    69550编辑于 2023-07-01
  • 来自专栏分享栏

    Type-C接口显示器PD协议芯片方案

    那么我们来看看显示器type-c接口PD芯片方案:在Type-C接口上传输的视频为DP格式,想要让智能设备输出DP信号,那就需要LDR6020跟设备进行ALT mode,通过CC跟设备进行VDM协商,让支持投屏的设备输出 DP视频信号功能非常强大,除了支持PD协议功能,还可以定制MCU控制逻辑,支持重复烧录,联网升级,就算在用户手上也可以在线更新,并且成本便宜,非常适合Type-C显示器的应用场景。​

    73410编辑于 2023-12-25
  • 来自专栏PD快充协议

    PD快充协议芯片工作原理,如何实现快速充电

    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 支持PD协议+PPS协议+QC协议+三星AFC+华为FCP协议等。搭配电池充电芯片,可以实现大功率(最大20V5A,100W),快速充电。 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​

    1.6K10编辑于 2025-09-25
  • 来自专栏电源管理IC

    CH224单芯片集成USB PD等多种快充协议

    CH224单芯片集成PD3.0/2.0,BC1.2等升压快充协议,内置PD通讯模块,高集成度,外围精简。支持输出电压检测功能,并且提供过温、过压保护等。 2、功能特点l l l l l支持5V至15V输入电压支持PD3.0/2.0,BC1.2等快充协议支持USB Type-C PD,支持正反插检测与自动切换 单芯片高集成度,外围精简,成本低内置过压报警模块 /2.0,BC1.2等升压快充协议输入的协议电源受电端IC,输入电压支持5~15V,可通过引脚配置优先请求的电压档位。 b) UD+/UD-引脚UD+/UD-引脚用于进行BC1.2等协议的通讯,需外置270K~1MΩ下拉电阻。  c) CC1/CC2引脚CC1/CC2引脚用于Type-C PD协议通讯,需外置5.1KΩ下拉电阻。

    1.8K10编辑于 2023-04-19
  • 来自专栏电源管理IC

    PW6603USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片

    在这个主题中,我们将深入探讨 泛海微PW6603USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片的相关特点和优势。首先,让我们了解一下 USB PD 协议。 支持 USB PD 3.0 协议:PW6603 兼容最新的 USB PD 3.0 协议,使得充电效率更高,同时也增强了兼容性。2.  5. 可定制化:PW6603 支持通过编程来实现不同的功能,方便客户进行定制化开发。在应用方面,PW6603 可广泛应用于充电器、移动电源、电子笔等领域。 总之,PW6603USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片是一款优秀的快充解决方案。 未来随着 USB PD 协议的普及和快充技术的不断发展,PW6603 的应用前景将更加广阔。​​​

    46010编辑于 2023-11-20
  • 来自专栏用户10616523的专栏

    Socks 5 协议解析

    Socks5协议概述:Socks5协议是Socks协议家族中的一员,与其前身Socks4相比,引入了更多功能和协议支持。 Socks5协议结构:Socks5协议的通信流程通常包括几个关键步骤,如建立连接、认证方式选择、代理请求和数据传输等。文章将详细介绍每个步骤的结构和数据格式,包括握手协商阶段、认证阶段和数据传输阶段。 UDP支持和远程DNS解析:相比Socks4协议,Socks5协议引入了对UDP协议的支持,使得代理服务器可以中转UDP数据包。 安全性和加密支持:Socks5协议本身并没有提供数据加密功能,但可以与其他安全协议(如SSL/TLS)结合使用,以确保数据传输的机密性和完整性。 通过在Socks5协议之上使用加密协议,可以提供更高级别的数据保护和安全性。

    1.2K00编辑于 2023-06-14
  • 来自专栏园区网络

    一文看懂 PTP(精确时间协议)及SONiC上的最新优化实践

    PTP,全称为 Precision Time Protocol(精确时间协议),是一种用于在局域网或广域网上实现高精度时间同步的协议,尤其适用于对时间同步要求极高的系统和应用,通常需借助硬件辅助以达到最佳性能 值得注意的是,设备在主从关系中的角色是动态的:某些设备既可作为从时钟与上层设备同步,也可作为主时钟向下层设备发布时间。 PTP 的工作机制PTP实现时间同步主要包括以下三个步骤:建立主从关系,包括选举Grandmaster Clock及各端口主从状态的协商。 计算公式:PD1 = (pt2-pt₁)+(pt₃-pt2)/2PD2 = (pt₄-pt₁)+(pt₄-pt₃)/2校正字段(correction field) = PD1 + rt偏移量 = t₂ B类:误差 ≤ 20ns,适用于5G基站等严苛场景。C类:误差 ≤ 10ns,主要用于5G前传等超高精度需求场景。

    2.9K20编辑于 2025-08-26
  • 一个PD充电头凭什么输出5V9V12V20V?PD 芯片组实现 Source 到 Sink 的跨设备快充协议统一

    当前主流的充电方式,除国际通用的USB-PD协议外,还包括高通Quick Charge (QC)、OPPO SuperVOOC/华为SCP、三星AFC、联发科PE等私有协议。 因此,充电协议的融合化是核心发展方向:一方面,USB PD 3.1标准(最高支持240W)作为国际通用规范,正逐步扩展以兼容各私有协议的高功率需求。 另一方面,厂商通过“私有协议 + PD”双模设计(如OPPO SuperVOOC充电器兼容PD输出)来平衡自身技术壁垒与用户体验。 5V到20V),同时确保高功率传输的安全可靠(如支持PD3.1的240W),是实现“一个充电器兼容多设备”快充体验的关键技术基础。 2、PD Sink取电芯片 终端设备(如耳机/电动工具)的 “智能电压调度官”,通过USB-C接口与充电器(Source端)实时通信,精准获取所需电压(5V/9V/12V/15V/20V

    2K10编辑于 2025-07-14
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    小封装QFN3*3 PD(sink,诱电)受电端取电协议芯片方案

    在没有充电协议的加持下,充电器最大只能对外提供5V@900mA(USB3.0 是 900mA,USB2.0是500mA)的充电功率。 当前PD3.1协议可以最大支持 240W的充电功率,几乎涵盖了所有的移动电子设备。支持PD快充,必须采用USB-C to USB-C的连接线,因为PD快充是基于PD协议实现的。 PD协议是在Configuration Channel上实现的,即下图中的A5或者B5。USB Type-A转 USB Type-C充电线中是没有cc通讯的。 乐得瑞科技推出LDR6328/LDR6328S 取电端协议芯片,专为小家电市场打造,让传统的DC接口转换成USB-C接口,支持最大20V5A,100W输入。 2、特点◇ 采用 SOP-8 QFN3*3 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◇ 可自动诱骗 PD 输出 5V、9V

    79231编辑于 2023-07-20
  • 来自专栏飞天小牛肉

    5 幅图拿下 ARP 协议

    前言 在上一篇文章 别再恐惧 IP 协议 中, 我们了解到,「网络层实现主机之间的通信,而链路层实现具体每段链路之间的通信」。 ❝对于这段话不太了解的小伙伴强烈推荐翻看上篇讲解 IP 协议的文章 别再恐惧 IP 协议,有非常详细的解释和图例 ? ❞ 那么,ARP 就是用来实现由 IP 地址到 MAC 地址转化的一个「网络层协议」,当然,还有一个 RARP 协议可以实现由 MAC 地址到 IP 地址的转化。 两者原理都差不多,本文就以 ARP 协议为例进行讲解。 ? 1. 准确的来说,ARP 协议以目标 IP 地址为线索,用来定位下一个应该数据分包的网络设备对应的 MAC 地址。 ?

    59520发布于 2021-02-26
  • 来自专栏PD快充协议

    一款支持多种快充协议和支持通过串口读取充电器功率信息的PD诱骗协议芯片分享

    PD快充电压诱骗芯片是一种专为快充而设计的芯片,它可以将电压从低电压升高到高电压,从而为设备提供更多的能量。 在选择PD快充电压诱骗芯片和QC快充电压诱骗IC时,我们需要考虑它们的性能、可靠性、价格等多个因素。 一般来说,在选择诱骗协议芯片时要尽量选择支持协议全一点的IC这样可以避免兼容性问题经常有人咨询大功率产品出现充电器不充电问题,这是因为充电器功率不足带不动负载,导致充电器复位重启不充电,针对这一问题我们给的建议是选择支持串口读取充电器功率信息的 PD快充诱骗协议芯片,可以根据读取到的充电器功率信息来调整负载,这样解决了充电器功率不足导致不充电问题。 这里推荐一款汇铭达的XSP25芯片,这款芯片支持的协议比较全,例如常见的PD协议、QC协议、FCP协议、FCP协议和SSCP协议等,兼容性还是比较好的,它支持通过串口读取充电器功率信息,符合我们大功率产品的需求

    25910编辑于 2025-10-13
  • 来自专栏PD快充协议

    PD快充诱骗电压芯片XSP18 支持全协议 电压自动向下兼容

    由于目前的快充协议比较多,每家手机厂商都有自己的快充协议,所以就要求USB-C识别芯片XSP18需要支持多种快充协议,这样,无论设备USB-C连接的是哪家的充电器,都可以实现快充。 得益于识别芯片对多种协议的支持兼容,可以大幅度提高产品的实用,可靠性。 芯片概述XSP18是一款支持从充电宝/充电器等电源上快速取电给产品快速供电的受电端快充协议芯片,芯片支持PD2.0/3.0/PPS协议、QC2.0/3.0协议、华为快充协议、三星AFC协议,使用XSP18 芯片无需再搭配充电器,和充电管理芯片组合可实现快速充电功能,XSP18支持最大功率 100W特点支持多种快充协议;支持PD/QC/FCP/AFC/PPS等多种快充协议,能够兼容市面上各种快充适配器,兼容性非常强 无线充电器、智能音箱、无人机‌:采用XSP18芯片实现快速充电,同时兼容多种快充协议协议,适配多种设备。 ‌加热设备(如直发梳、加热水杯)‌:XSP18芯片可以提供100W大功率给设备快速供电。

    43010编辑于 2025-10-23
  • 来自专栏防止网络攻击

    最大输出 18W,集成 Type-C PD 输出和各种快充输出协议

    一、产品简介 IP6510是一款集成同步开关的降压转换器、支持 9 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6510 支持的快充协议有:DCP(苹果、 三星和 BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP,三星快充协议 AFC,IP6510 支持 USB PD 输出协议协议 支持 5V、9V、12V PD 输出协议 输出快充 支持 BC1.2、Apple、三星协议 支持 QC2.0、QC3.0 快充协议 支持华为快充协议 FCP IP6510 支持 Type-C 输出和 USB PD 协议,USB PD 协议对外输出可以支持:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A。 当 IP6510 的 Type-C 不是输出 5V 时,屏蔽其他快充协议

    51010编辑于 2024-01-07
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