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。 一:LDR6328双协议取电sink协议芯片◇ 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◇ 可自动诱骗 PD 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 三:LDR6328Q 多协议sink取电协议芯片◇ 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
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。 UFP——PD sink端取电协议芯片,让传统的小家电也能够适用PD快充! 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。 1、概述LDR6328 是乐得瑞科技有限公司针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。 输入端主要接 PD 和 QC 的适配器,输出端配置输出固定的电压。LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。
在Type‑C快充普及的今天,普通设备想要用上PD/QC高压快充,离不开一颗强大的诱骗取电芯片。 汇铭达XSP16正是专为大功率、高兼容场景设计的全能型方案,支持PD3.1全协议、最高28V/5A(140W)取电,还带UART串口通信,让设备供电更智能、更安全 。 一、芯片定位XSP16是Type‑C受电端(Sink)快充协议诱骗芯片,内置完整PD/QC/FCP/AFC协议,能与各类充电器握手,主动诱骗出5V/9V/12V/15V/20V/28V高压,为电动工具、 封装:QFN‑16(3×3mm),小体积、易布局- CC识别:自动检测CC1/CC2,支持Type‑C正反插三、三大核心技术 1、全协议兼容,适配市面99%充电器XSP16集成主流快充协议,无需额外协议芯片 五、典型应用场景- 电动工具/园林设备:28V高压供电,提升动力与续航- 多串锂电池充电:搭配充电管理芯片,实现2–6串锂电池快充- 工业控制/测试设备:稳定高压输入,适配宽压负载- DIY供电/大功率模块
USB PD是目前较为主流的快充协议,随着USB PD3.1的发布,输送功率最高可达240W。 其中Type-C是一种新的接口规范,而USB PD是一种快速充电协议,因为Type-C接口带有专用的通讯线CC(channel configure)可以用于传输USB PD协议,所以经常会把USB PD LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。 2、特点◇ 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◇ 支持 AFC 协议◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC 所以在Type-C接口的基础可以增加PD协议受电芯片LDR6328,不仅使得消费类电子产品在充电时从5V低功耗时间长的困扰中解脱。
描述FS8024A是一款PD诱骗取电芯片支持PD3.0。 由Type-C PD 电源传输接收 SINK 端控制器芯片, FS8024A 可以从 Type-C PD 电源请求 FS8024A 设定的电压。 FS8024A 的 CC1 和 CC2 内置了下拉电阻,当连接 Type-C 电源时, PD 协议自动通讯,完成FS8024A 设定的电压请求通讯, 并输出通讯设定的电压。 特征⚫ 支持外部电阻 R1 设置 PD 协议通讯电压: 9V,12V,15V 和 20V⚫ 输入电压范围: 3V~28V⚫ 支持 USB Type-C 规范 1.3⚫ 支持 USB PD2.0 通讯协议 ⚫ 支持 USB PD3.0 通讯协议⚫ 封装形式: SOT23-6L应用⚫ 电动工具⚫ 无线充电器⚫ 路由器⚫ 小家电FS8024A芯片PD诱骗取电电路图
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)。 图1:USB PD的应用产品介绍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、9V、12V 电压,QC 输出 9V、12V 电压(可定制支持最大20V电压)LDR6328S:◇ 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◇ 支持 AFC 协议◇ 可诱骗 PD、QC 和 三星AFC 华为SCP 输出固定的电压。 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
PD协议支持多种电压输出,最高可达100W,极大地提升了充电效率,缩短了充电时间。四、Type-C接口PD取电IC的功能与特点Type-C接口PD取电IC是实现PD充电功能的关键组件。 以下是Type-C接口PD取电IC的主要功能与特点:协议协商:Type-C接口PD取电IC能够与充电器进行通信,协商出合适的电压和电流,确保充电过程的高效和安全。 五、Type-C接口PD取电IC的应用场景Type-C接口PD取电IC的广泛应用为移动设备充电带来了革命性的改变。 六、Type-C接口PD取电IC的发展趋势随着移动设备的不断发展和用户需求的不断提升,Type-C接口PD取电IC也在不断创新和完善。 未来,Type-C接口PD取电IC的发展趋势主要体现在以下几个方面:更高功率:随着技术的不断进步,Type-C接口PD取电IC将支持更高的充电功率,满足更大容量电池的充电需求。
拓展坞市场经过多年的发展,已经成为了白热化的红海市场,客户对于价格成本要求越来越低,PD+USB2.0 HUB成本价格已经杀到3.XX元,PD+USB3.0 HUB价格成本到6.XX元。 USB-C DRP接口的USB PD通信芯片,由乐得瑞科技针对USB Type-C标准中的Bridge设备开发。 它采用DFN-10封装,是一种小巧、高效的芯片,可以方便地集成到各种扩展坞和HUB中。 由于USB Type-C接口的普及和USB PD通信技术的不断发展,LDR6500已经成为市场上备受欢迎的USB PD通信芯片之一。 乐得瑞科技针对USB Type-C标准中的Bridge设备而开发的一种双USB-C DRP接口的USB PD通信芯片,具有多种功能和优点,特别适用于USB TYPE-C Docking及HUB应用。
二、取电芯片的核心功能与技术特性取电芯片是实现DC到Type-C接口升级的关键,其核心功能包括:1. 协议协商与电压适配取电芯片通过CC引脚与充电器进行双向通信,识别PD、QC、AFC等协议,并协商出设备所需的电压电流。 三、主流取电芯片方案对比LDR6500U:高集成度与全协议兼容核心优势:支持PD 3.0、QC 3.0、AFC等多协议,动态功率分配,集成CC引脚电阻,外围极简。 五、未来趋势与行业展望随着欧盟强制推行USB-C接口统一标准,以及PD 3.1协议将功率扩展至240W,取电芯片将成为小家电等电子设备的“标配”。 对于设备厂商而言,采用PD取电芯片不仅是技术升级,更是拥抱市场趋势、提升用户体验的战略选择。随着PD生态的完善,充电将不再是一种“功能”,而成为设备智能化的“入口”。
很多工程师一开始都会有个误会,即TYPE-C接口,一定要使用CC逻辑芯片,否则无法通信。这其实是一个误会。 USB PD协议电输入9V,12V,15V,20V电压,就可以选择LDR6328S,支持PD,QC, 三星AFC,华为FCP协议快充。 图片LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC SCP多协议充电器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。 ◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC SCP 输出固定的电压。 单芯片搞定多协议,具有封装小,方案稳定的特点,多品牌大厂在应用,◇ 最大输入20V,支持定制5V,9V,12V,15V,20V输出电压。
图片 支持PD,QC 三星AFC,华为FCP SCP多协议快充 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LDR6328Q,需要支持多种快充协议,这样,无论设备 图片 应用场景及案例 例如,电动工具使用USB-C接口,增加PD协议取电芯片,可以在常见的 USB PD 充电器上取电(如20V5A)给产品充电。 上电后,PD取电芯片会自动识别接入充电器快充协议,获取设定的电压档位(如9V等)。 图片 芯片内置了多种快充协议如PD+QC+三星AFC+华为FCP+QC3.0等,LDR6328Q会自动切换协议识别,直到快充电压获取成功。 LDR6328 Type-C PD取电协议芯片经过各实力大厂的出货验证,兼容性,性价比优势都远超其它友商,欢迎留言索样,技术交流。
一、PD芯片的定义与基础功能PD芯片,全称为Power Delivery芯片,是一种集成电路,旨在实现电源的快速传输和管理,进而实现设备的快速充电。 PD芯片的核心功能主要包括以下几个方面:充电协议管理:PD芯片能够智能识别并管理多种充电协议,如USB PD、QC(Qualcomm Quick Charge)、FCP(Fast Charge Protocol 三、PD芯片的技术优势与发展趋势PD芯片之所以能够在市场上占据重要地位,得益于其独特的技术优势和不断的发展创新。 以下是PD芯片的几个主要技术优势及未来发展趋势:高功率传输能力:PD芯片支持高功率传输,能够提供更快的充电速度。例如,一些先进的PD芯片支持高达140W的功率输出,使得电子设备能够在短时间内充满电。 四、中国PD芯片产业的崛起近年来,中国芯片产业在应对短期进口增长带来的压力时,充分利用规模化生产的比较优势及庞大的内需市场,扎实推动自给率稳步提升。在PD芯片领域,中国企业同样取得了显著成绩。
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。 所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V 9V 12V 15V 20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。 H6442做为受电端取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如:电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持 芯片参数输入电压2.7V-27V采用 ESSOP-10封装支持 USB 3.0 规范,兼容 USB 2.0可自动匹配 PD 输出 5V,9V,12V,15V,20V电压H6442应用市场电动工具无线充电器路由器小家电 充电通过PD(H6442)取电5-15V/2A给升降芯片供电对2-4节电池充电,最高充电30W;电池再给H6442升压到24V/120W给音响驱动芯片供电,输入11v ,输出24v 4A,峰值可达5A;
而 PD 快充芯片的出现,彻底打破了 “充电” 与 “用 OTG” 的二选一困境,让边充边传成为高效生活的标配。 PD(Power Delivery)快充芯片的介入,让这一痛点迎刃而解。作为基于 USB-IF 协会标准的核心组件,PD 芯片通过智能协议握手与功率调节技术,实现了电源与数据通道的独立分配。 更重要的是,PD 芯片的智能功率分配技术能避免外设供电不足导致的信号中断,保障直播画质与音频稳定性。对于摄影爱好者而言,PD 芯片的价值同样显著。 在续航焦虑与效率需求并存的数字时代,PD 芯片与 OTG 技术的结合不仅解决了用户的实际痛点,更重塑了智能设备的使用逻辑。 告别二选一的妥协,PD 芯片正在用技术创新,让高效与便捷真正融为一体。
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。 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。 这不仅可以降低芯片的成本和功耗,还可以使得PD接收协议芯片更加适用于各种小型化和低功耗的场景。
这篇笔记聊一聊硅光芯片与电芯片的封装方案。 ? 硅光芯片中的调制器和探测器必须与外部的Driver、TIA协同合作,Driver将电信号加载到电光调制器上,TIA将PD处收集到的电流转换为电压信号。 如何巧妙地设计封装结构,使得硅光芯片和电芯片之间形成有效的信号互联,成为产业界的一个关注重点。 目前,硅光芯片与电芯片的封装形式主要有四种方式:1) 单片集成,2) 2D封装, 3) 3D封装, 4) 2.5D封装。以下对这些技术方案分别做介绍。 1. http://www.columbia.edu/~sm4659/AboutPageAssets/materials/24-3_Moazeni_1.pdf) 该方案的主要缺点是,硅光的工艺节点远落后于电芯片的工艺节点 光波导的损耗较高、PD的响应率较低,电芯片的功能较大。Luxtera曾经尝试采用该方案,但最终放弃该技术路线,转投TSMC的怀抱,其主要的问题是工艺开发成本高,并且flexibility欠缺。
本文将深入探讨PD芯片在设备边充电边数据传输中的重要作用,并介绍其在不同领域的应用优势,以期为您展现PD芯片的无限潜力。 添加图片注释,不超过 140 字(可选)PD芯片:高效充电与智能适配的完美结合PD芯片,即功率传输芯片,是专为满足现代电子设备对快速充电和高效数据传输的需求而设计的。 智能家居:如智能灯泡、智能插座等,PD芯片为这些设备提供稳定可靠的电源管理方案,促进了智能家居的普及和发展。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。 OTG功能的完美融合:除了作为取电协议芯片外,LDR6500还支持OTG(On-The-Go)功能。这意味着它可以作为主机或从机与其他USB设备(如U盘、鼠标、键盘等)进行通信和数据传输。 乐得瑞科技:推动PD芯片技术进步近年来,随着智能设备的迅猛发展,充电技术的创新尤为引人注目。乐得瑞作为PD芯片领域的佼佼者,不断推动充电技术的进步和发展。
图片过去几年可能只能应用在手机、电脑等高端数码产品上,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。 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,该芯片外围简单
PD快充行业是一种新兴的技术领域,涉及到各种类型的芯片,其中最受欢迎的就是PD快充电压诱骗芯片和QC快充电压诱骗IC。这些芯片具有多种优点,包括高效、快速、安全等,因此被广泛应用于各种电子设备中。 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。这种芯片的最大优点就是它的高效性,它可以将能量转化率提高到90%以上,从而减少了能源的浪费。 QC快充电压诱骗IC是另一种类型的芯片,它与PD快充电压诱骗芯片类似,也可以将电压升高,但是它采用的是一种名为“脉冲宽度调制”的技术来实现。 一般来说,PD快充电压诱骗芯片更适合于大功率快充应用,而QC快充电压诱骗IC则更适合于小功率快充应用。此外,我们还需要考虑芯片的封装形式、脚位数量、电性能参数等因素,以确保它们可以满足我们的需求。 除了PD快充电压诱骗芯片和QC快充电压诱骗IC之外,还有一些其他的快充芯片,例如DFN脚芯片等。这些芯片也具有各自的优点和特点,可以根据实际需求进行选择。
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。