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  • pd sink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 快充协议芯片作为设备端的快充协议芯片,有无PD SINK 快充协议芯片决定了这一个Type-C充电口是否支持快充。 一:LDR6328双协议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 协议芯片

    50610编辑于 2024-02-24
  • 小家电用电从DC改成Type-C接口芯片解析

    在这一转型过程中,芯片扮演着至关重要的角色,它不仅实现了接口的物理转换,更在电气层面完成了协议协商、电压适配与安全保护等核心功能。 二、芯片的核心功能与技术特性芯片是实现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。 例如,LDR6500U芯片支持5V至20V多档电压输出,最大功率达100W,可动态匹配游戏本、智能手机等设备的充电需求。2. 多协议兼容与智能切换为适应不同品牌充电器,芯片需具备多协议兼容能力。 焊接取芯片核心电路:CC引脚:LDR6500U已内置5.1k电阻,CC1、CC2直接连Type-C对应脚即可。电源通路:Type-C VBUS→芯片供电端→设备原DC口正极输入端。

    17910编辑于 2026-03-09
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    芯片搞定多协议,Type-C受电端Sink芯片

    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 -IF委员会,制定TYPE-C标准的原意,是要节约社会资源,而不是浪费社会资源,试想,如果连一个简单的适配器,一个U盘,一个鼠标,一个Ukey都要加上TYPE-C芯片,会不会有很多人都怀疑是多此一举呢 USB PD协议输入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,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。 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。

    60020编辑于 2023-07-29
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    小封装QFN3*3 PD(sink,诱)受电端协议芯片方案

    UFP——PD sink端协议芯片,让传统的小家电也能够适用PD快充! 乐得瑞科技推出LDR6328/LDR6328S 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。 LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器,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。

    77931编辑于 2023-07-20
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    PDQCAFCSCP全协议快充协议芯片LDR6328Q

    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。 图片 应用场景及案例 例如,电动工具使用USB-C接口,增加PD协议芯片,可以在常见的 USB PD 充电器上(如20V5A)给产品充电。 上后,PD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。

    2.1K30编辑于 2023-08-02
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    USB-C PD受电端Sink受电多协议芯片LDR6328S

    LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器,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。 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。

    91520编辑于 2023-07-07
  • 来自专栏PD快充协议

    XSP16诱骗电压芯片支持PD3.128V快充

    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),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

    1600编辑于 2026-04-02
  • 来自专栏硅光技术分享

    硅光芯片芯片的封装

    这篇笔记聊一聊硅光芯片芯片的封装方案。 ? 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芯片的工艺节点 光波导的损耗较高、PD的响应率较低,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。

    5.3K43发布于 2020-08-27
  • 来自专栏电源管理IC

    FS8024A快充诱骗IC芯片USB PD 协议 SINK 端输出控制器芯片

    描述FS8024A是一款PD诱骗取芯片支持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。   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诱骗取电路图​​

    81310编辑于 2023-04-13
  • 来自专栏PD sink受电端芯片

    国产PD快充芯片——如何改用Type- C接口实现快充?

    过去几年,我们看到了USB Type-C口的普及趋势与速度。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)。这一变化使USB Type-C可以为更多的设备提供足够的充电功率,包括一些需要更高功率充电的大型电子设备、物联网设备、通信和安防设备、汽车和医疗设备等。

    1.1K10编辑于 2023-12-08
  • 来自专栏电源管理IC

    FS8024AFS8025B用Type-C接口QCPD快充芯片

    FS8025B是一款PD/QC协议诱骗芯片FS8025B 按照外围电路设置的电压,比如 5V9V,12V,15V,20V,自动和充电设备握手,完成对设置电压的申请。 FS8025B 支持 A口高压协议,最高申请 12V乐。FS8025BL 可以支持 PD3.1 协议,最高 20V 电压申请。 储能电源5.工业测试6.其他 USB Type-A/C 功率输入设备产品型号FS8025BLFS8025BHFS8025BLEFS8025BHE封装DFN2X2-6L描述FS8024A是一款PD诱骗取芯片支持 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。 PD诱骗取电路图​

    62730编辑于 2023-07-11
  • 来自专栏集成电路IC测试座案例合计

    芯片测试类型:芯片性测试和芯片电气测试-芯片测试座的选型

    一、概念界定:性测试与电气测试的核心差异芯片性测试聚焦核心电学性能参数的精准验证,侧重芯片在设计规格内的性能表现;电气测试则侧重安全与兼容性验证,关注芯片在极端环境与复杂电路中的稳定运行能力。 二、核心维度对比及测试座的适配性(一)性测试:性能精准度的核心验证测试特点参数敏感性:需捕捉微伏级电压、微安级电流变化,如阈值电压测试精度达 ±1mV。 测试标准行业通用:IPC-7351 封装测试规范、JEDEC JESD47 性能测试标准。高频专项:IEEE 802.11ax 对 5G 芯片的信号完整性要求。 三、鸿怡电子芯片测试座的关键应用实践(一)高频性测试场景针对 5G 通信芯片测试,其邮票孔模块测试座实现 30GHz@-3dB 的信号传输能力,定位精度 ±0.01mm 适配 1.0mm 间距引脚,机械寿命达 (三)存储芯片综合测试场景EMMC56pin芯片测试座实现 6Ghz UFS 高速测试,接触阻抗≤100mΩ,在 HS400 模式下保障信号完整性,适配消费电子存储芯片性与电气联合测试。

    39210编辑于 2025-10-20
  • 来自专栏数字芯片

    “美积” 助力美国芯片引领世界?

    芯片产业的历史性一幕 照片中,AMD董事长兼CEO苏姿丰(左一)、英伟达创始人兼CEO黄仁勋(左二)、苹果CEO库克(左四)、台积总裁魏哲家(左六)、台积董事长刘德音(左七)、台积创始人张忠谋 (左八)同台,与他们并肩而立的,还有美国总统拜登、美国商务部长雷蒙多等政客等台积美方客户代表,以及来自存储芯片巨头美光科技、MCU大厂微芯科技(Microchip)、光刻机霸主阿斯麦(ASML)等半导体头部企业的 张忠谋、黄仁勋、苏姿丰、刘德音、魏哲家……这些全球半导体产业最具影响力的华人,齐聚于美国亚利桑那州凤凰城,为台积美国晶圆厂的首批机台设备到厂庆贺。 台积的先进芯片制造技术和半导体人才,终究还是流向美国了,而且比预期中来得更快、更可怕,从5nm到3nm,甚至未来的2nm、1nm芯片工厂,都可能会在美国大地拔地而起,刻着made in America

    40120编辑于 2022-12-18
  • 来自专栏云头条

    台积最先进芯片上涨 10%,普通芯片涨价约 20%。

    据知情人士向《华尔街日报》透露,全球最大的合同芯片制造商台积现将价格上涨20%,此举可能会导致消费者为电子产品掏更多的钱。 这些知情人士表示,台积计划将其最先进芯片的价格上涨约10%,而汽车制造商等客户所使用的不太先进芯片的价格将上涨约20%。知情人士表示,更高的价格通常在今年底或明年初生效。 台积正在扩大其在南京的产能,已开始在亚利桑那州兴建造价达120亿美元的工厂。 芯片只是汽车或智能手机的众多成本之一,但台积的涨价最终可能会在明年波及消费者,除非大牌公司决定独自承受更高的成本。 Sinolink Securities的半导体分析师Andrew Lu表示,涨价将保持台积的利润率。他表示,这家台湾公司在最先进芯片上已投入了过多的巨额资本预算,在不太先进的芯片上丢失了市场份额。 据台湾研究公司TrendForce声称,按收入计算,台积占全球半导体代工市场的半壁江山,它制造了全球90%以上的最先进芯片

    28210编辑于 2022-03-18
  • 台积考虑退回美国“芯片法案”补贴

    2025年8月23日消息,据《华尔街日报》援引知情人士的话报道称,台积的高管们已经就退还美国政府授予的《芯片与科学法案》(以下简称“芯片法案”)补贴进行了初步讨论,以避免美国政府提出股权要求。 早在2024年11月15日,美国商务部宣布与台积达成协议,将根据《芯片与科学法案》向台积电位于美国亚利桑那州的子公司TSMC Arizona提供高达 66 亿美元的直接资助,以支持台积在亚利桑那投资 同时,“芯片法案”还将向台积亚利桑那州子公司提供高达 50 亿美元的拟议贷款。 现在,特朗普政府又计划将“芯片法案”补贴转换为对申请补贴的半导体企业股权,而这对于本就财大气粗的台积来说并不认同。 这也反映了台积美国先进制程晶圆厂的强大盈利能力,台积美国子公司也无需外部投资来分担压力。 这或许也解释了台积管理层为何宁愿考虑退回“芯片法案”补贴,也要避免特朗普政府提出股权要求。

    16210编辑于 2026-03-20
  • 来自专栏分享栏

    Type-C拓展坞 PDHUB IC方案

    LDR6023AQ是一种双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QFN-16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,LDR6023AQ已经成为市场上备受欢迎的USB PD通信芯片之一。 总之,LDR6023AQ QFN-16是乐得瑞科技针对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

    53150编辑于 2023-11-13
  • 来自专栏python进阶学习

    Python 实现如何商网站滚动翻页爬

    它适合处理简单的网页爬任务,但对于动态加载的页面效果有限。在滚动翻页爬虫中,Requests 通常用于获取初始页面的 HTML 内容。 ,需要注意以下几点: (一)遵守法律法规 在爬商网站数据时,必须遵守相关法律法规和网站的使用条款。 未经授权的爬行为可能导致法律风险,因此在进行爬虫开发前,应仔细阅读网站的使用条款,确保爬行为合法合规。 (二)反爬虫机制 商网站通常具有反爬虫机制,如限制请求频率、识别爬虫特征等。 六、总结 本文详细介绍了如何使用 Python 实现商网站(如亚马逊、淘宝)的滚动翻页爬虫。 通过分析商网站的滚动翻页机制,选择合适的爬虫工具,并按照具体的步骤实现爬虫程序,我们成功地爬取了商网站的商品数据。在实际应用中,需要注意遵守法律法规、应对反爬虫机制以及进行数据存储与处理。

    84610编辑于 2025-04-11
  • Type-C接口PDIC6500

    四、Type-C接口PDIC的功能与特点Type-C接口PDIC是实现PD充电功能的关键组件。它主要负责与充电器的协商、电压电流的调节以及充电过程的安全监控。 以下是Type-C接口PDIC的主要功能与特点:协议协商:Type-C接口PDIC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PDIC的应用场景Type-C接口PDIC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PDIC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PDIC也在不断创新和完善。 未来,Type-C接口PDIC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PDIC将支持更高的充电功率,满足更大容量电池的充电需求。

    44110编辑于 2024-04-18
  • 来自专栏全栈程序员必看

    (2堆)石子游戏(杭2177)「建议收藏」

    (2堆)石子游戏 Time Limit: 3000/1000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others) Total 游戏開始由两个人轮流石子。游戏规定,每次有两种不同的取法。一是能够在随意的一堆中取走随意多的石子;二是能够在两堆中同一时候取走同样数量的石子。 最后把石子所有完者为胜者。 假设两方都採最好的策略,问最后你是胜者还是败者。假设你胜,你第1次如何子? Input 输入包括若干行,表示若干种石子的初始情况。当中每一行包括两个非负整数a和b。 并输出使你胜的你第1次石子后剩下的两堆石子的数量x,y,x<=y。假设在随意的一堆中取走石子能胜同一时候在两堆中同一时候取走同样数量的石子也能胜。先输出取走同样数量的石子的情况.

    61230编辑于 2022-07-08
  • Python 实现如何商网站滚动翻页爬

    一、商网站滚动翻页机制分析商网站如亚马逊和淘宝为了提升用户体验,通常采用滚动翻页加载数据的方式。当用户滚动页面到底部时,会触发新的数据加载,而不是一次性将所有数据展示在页面上。 它适合处理简单的网页爬任务,但对于动态加载的页面效果有限。在滚动翻页爬虫中,Requests 通常用于获取初始页面的 HTML 内容。 ,需要注意以下几点:(一)遵守法律法规在爬商网站数据时,必须遵守相关法律法规和网站的使用条款。 未经授权的爬行为可能导致法律风险,因此在进行爬虫开发前,应仔细阅读网站的使用条款,确保爬行为合法合规。(二)反爬虫机制商网站通常具有反爬虫机制,如限制请求频率、识别爬虫特征等。 通过分析商网站的滚动翻页机制,选择合适的爬虫工具,并按照具体的步骤实现爬虫程序,我们成功地爬取了商网站的商品数据。在实际应用中,需要注意遵守法律法规、应对反爬虫机制以及进行数据存储与处理。

    68110编辑于 2025-04-10
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