当前位置: 首页 > web >正文

快充诱骗协议芯片的工作原理及应用场景

PD快充全称‌Power Delivery‌,是由USB-IF组织 制定的快速充电标准,旨在通过USB接口(尤其是USB Type-C)提供更高的充电功率和更快的充电速度,与传统的USB充电协议相比,PD快充具有更高的充电功率、更广泛的电压范围以及更灵活的充电电流调整能力。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快充方案。

市面上常见的快充协议有PD(Power Delivery‌)协议、高通的QC(Quick Charge)、华为的AFC、华为的SCP(SuperCharge)、三星的AFC协议等。每种快充协议都有其独特的技术特点和兼容性要求。

充电器内部支持的协议类型

充电器Type-C接口的基本上都是采用PD快充协议,USB-A接口充电器采用QC快充协议和一些私有快充协议如华为AFC/SCP快充协议,所以产品想要从充电器的A/C口都能取电快充,就需要在产品端增加一颗多协议取电芯片例如(XSP04D)它可以和充电器进行通讯,充电器检测到协议后,可以输出电压了,如5V9V12V15V20V等。


 

什么是快充诱骗协议芯片

快充诱骗协议芯片主要是负责和充电器通讯,匹配对应的快充协议,让充电器输出快充电压和电流。电子产品后端的电路可以连接VBUS和GND,就可以得到快充电压(如20V),无需再增加升压电路。

XSP04D取电协议芯片的特点

1、支持的电压范围广‌:XSP04D诱骗芯片可以支持多种电压档位,如5V、9V、12V、15V、20V等,满足不同设备的需求‌。

2、可读取充电器功率:XSP04D支持通过UART串口发送电压电流信息供外部单片机读取,以便使应不同负载。

3、与主板共用一个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,连接充电器可取电快充。

4、支持宽电压输入: XSP04D支持宽电压输入范围: 3.3V~30V, 提供 3.3V@10mA 输出

5、热切换电压: XSP04D支持通过I/O口动态切换电压档位,无需断电既可切换电压

6、电压自动向下兼容: XSP04D支持电压自动向下兼容,产品只需设置支持的最大电压,例如(设定 12V 模式, 优先获取 12V 档位, 若连接的充电器最大是 9V, 则获取充电器的 9V 档位)

5、节省空间‌:芯片采用QFN20_3*3小封装集成度高,外围器件精简,能够在有限的空间内实现多种功能‌

6、‌性能稳定、安全性高‌:采用协议通讯方式,布线简单,电路工作稳定,且具有智能识别接入的电压和电流是否符合规范的功能,一旦发现异常就会立即切断电源,从而保护设备不受损坏‌


下面看一下快充取电芯片和充电器是如何通讯的及通讯过程

连接USB-A的快充协议是通过D+D-通道来传输协议的,所以一般采用A-C数据线,内部是4芯线:VBUS、GND、D+、D-。

QC协议是通过在D+D-上给不同的电压获取快充协议。
三星AFC协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。
华为FCP、SCP协议是通过在D+D-上发送数据,获取快充协议。

USB-C的PD快充协议是通过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-。

XSP04D协议芯片应用场景

小家电‌:XSP04D协议芯片广泛应用于各种小家电设备中,如蓝牙音响、无线键盘、扫地机器人、便携吸尘器等。这些设备通过配置取电协议芯片,可以实现快速充电,满足现代电子设备对快速充电的需求‌。

2‌.  智能家居‌:在智能家居领域,XSP04D协议芯片被用于智能音响、智能门锁、智能照明灯等设备中。通过这些芯片,设备可以实现快速充电,提升使用效率‌。

3‌.  电动工具‌:电动工具如电动螺丝刀、电烙铁等也可以通过XSP04D议芯片实现快速充电,提高工作效率‌。‌.

4.  医疗设备‌:在医疗领域,XSP04D协议芯片应用于心电监控仪、血压计、血糖仪等设备中,提供快速充电功能,满足医疗设备对充电速度和效率的要求‌。‌

5.摄影设备‌:便携补光灯、摄像机、摄像头、会议麦克风等摄影设备也可以通过XSP04D协议芯片实现高效的电力供应,保证设备与充电器的兼容性‌。‌

6.小型加热器‌:如小型电暖宝、加热水杯、加热垫等设备也可以通过XSP04D协议芯片实现快速加热和充电‌

http://www.xdnf.cn/news/3265.html

相关文章:

  • 可视化网页自动化流程管理工具
  • 混合开发与平台集成:自定义插件开发
  • 【C++QT】Combo Box 组合框控件详解
  • intellij idea最新版git开启Local Changes
  • VARIAN安捷伦真空泵维修清洁保养操作SOP换油操作流程内部转子图文并茂内部培训手侧
  • 算法设计:分治法的基础原理与应用
  • 【C/C++】线程池_学习笔记
  • 对于C++中的STL,push_back()和emplace_back()有什么区别?
  • 深度估计研究方向常用数据集介绍
  • PID控制中,一阶低通滤波算法
  • 08 Python集合:数据 “去重神器” 和运算魔法
  • 机器指标监控技术方案
  • 基于5G AIOT技术的未来社区解决方案PPT(45页)
  • ubuntu22.04 qemu arm64 环境搭建
  • 数据编码(Encoding)
  • vllm部署--Qwen2.5VL-7B
  • SpringMVC框架(一)
  • Tomcat 服务频繁崩溃的排查与解决方法
  • 【人工智能】解锁边缘智能:Ollama 模型压缩技术与 DeepSeek 边缘部署深度解析
  • Excel 数组功能及应用示例
  • SQL实战:05之间隔连续数问题求解
  • 安全企业内部im,BeeWorks即时通讯
  • boost 编译(windows10 + mingw7.3.0)
  • EWM 流程全自动化实现方法
  • 华为发布全球首个L3商用智驾ADS4.0
  • SpringBoot 设置HTTP代理访问
  • Wartales 战争传说 [DLC 解锁] [Steam] [Windows SteamOS]
  • transformers库里model.generate和model.forward的区别 generate函数里不同的解码方式
  • 【MyBatis-Plus】禁用某个方法里面查询语句的逻辑删除标记
  • Java 中的 设计模式详解