基于Type-C的充电设计合集

发布者:快乐的舞蹈最新更新时间:2016-10-21 来源: ofweek关键字:Type-C  充电设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Type-C是USB接口的一种连接介面,不分正反两面均可插入,大小约为8.3mm&TImes;2.5mm,和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传输、显示输出等功能。Type-C由USB Implementers Forum制定,在2014年获得苹果、谷歌、英特尔、微软等厂商支持后开始普及。

  第一个优势,就是最为人所知的无方向性,通俗说就是可以正反插,估计这也是苹果放弃之前使用的Thunderbolt 2接口的重要原因。

  第二个优势是Type-C非常浅薄,约8.3x2.5mm的大小放在移动设备上并不突兀,应用在笔记本电脑之上更是节省空间了三分之二的空间。

  第三个优势在于其完整支持USB 3.1的全部功能,比如提供高达100W的供电、最高10Gbps的传输速率、传输影音信号等。

  得益于Type-C以上三个优势,特别的是,Type-C的功率传输是双向的,这意味着它拥有两种发送功率方式,即用户不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。

  一、QC3.0+USB PD二合一Type-C车用充电器解决方案

  方案概述

  Type-C是新一代的USB接口,正反都可以插,USB PD输出电压可提供5V、9V、12V、15V、20V等多种选择,功率最大可以达到100W电力,而且Type-C接口很细小,所以适合笔电、平板到手机,以至小小的周边产品都可以配备。而QC3.0乃是为手机量身打造,输出电压以每 200mV 为增量,于3.6V 至 20V 的电压范围内,让手机选择最适合的电压与理想的充电电流,进而将电能损耗最小化、提升充电效率并改善热表现。单一Type-C接口输出的QC3.0+USB PD二合一车用充电器,让使用者可以方便的对手机、平板与笔电充电。

  方案框图

  方案特性

  本方案最高功率可达60W,采用MCU与开放式软件设计,能自动识别负载充电协议为QC3.0或USB PD,并共享一个Type-C接口,具有成本低,弹性大的优点。MCU采用市场应用最广的ARM Cortex M0系列,以本公司代理的义法 (ST Micro) STM32F030K6,搭配仙童 (Fairchild) FUSB302 Type-C控制器,与安森美( ON Semi) QC3.0识别IC NCP4371,电源控制芯片则采用安森美升降压(Buck-Boost) IC NCP81239。

  本方案输入由汽车电池点烟座提供大功率电源,经由安森美的升降压电源转换控制芯片NCP81239驱动功率开关,以调节输出电压与电流。MCU 负责识别、判断负载充电需求与控制升降压电源转换芯片,以输出负载所需的电源规格,采用的是义法STM32F030K6。MCU可直接连接Buck Boost IC内建的I2C bus来设定负载所需的输出电压值,电压设定采每100mV为增量,超越QC3.0所需的200mV增量规格。NCP81239搭配四颗Power Mosfet开关、一颗电感、与滤波电容,根据输出入电压差可自动调整为升压 (BOOST) 或降压 (BUCK) 架构,输出5V~20V,符合USB PD需求的电压规格。
 

  本方案负载充电协议支持QC3.0与USB PD,并共享一个Type-C接口。Type-C与USB PD协议是经由侦测USB接口的CC1与CC2讯号,并透过仙童的Type-C控制IC FUSB302,经由I2C接口与MCU连接。QC3.0快充协议则采用安森美的QC3.0 控制IC NCP4371连接USB接口的D+/D-讯号。MCU负责识别、判断负载充电需求与控制升降压电源转换芯片,以输出负载所需的电源规格。

  主要IC:

  .MCU: ST micro STM32F030K6

  .Type-C Controller: Fairchild FUSB302

  .QC3.0 HVDCP Controller: ON NCP4371

  .Buck Boost Power Controller: ON Semi NCP81239

  .LDO: MPS MP2013

  系统功能

  汽车点烟座输入接口, Input voltage: 12V,

  Type-C 输出接口, Output voltage @Max. load current如下:

  .QC3.0: 3.6V~12V @3A,

  .USB PD: 5V/9V/12V/15V/20V @3A

  满载平均效率约95%

  自动识别负载充电接口,QC3.0 由D+/D-识别充电协议,USB PD由CC1/CC2识别充电协议

  二、低成本的USB Type-C Only电源适配器方案

  Type-C接口有最大3A的供电能力,总共15W的功率,已能满足大多数手机和其它手持设备的应用。RT7213/15集成了CC检测和P-MOS驱动,搭配初级侧RT7713/15,是低成本的5V/3A适配器不错的选择。

  USB Type-C Only电源适配器方案框图

  下图是由RT7713和RT7213组成的符合Type-C规范的原边回馈(PSR)电源适配器,是一种最容易入手的电源解决方案。

  RT7213按照规范的要求完成总线状态识别、输出的控制和电流供应能力的设定。

  RT7713是一颗SOT23-6的PSR控制器,支持CCM/QR工作模式,并具有良好的瞬态负载响应性能。

  

  下图是另外一种解决方案(SSR),它带有二次侧的回馈控制功能,RT7215在RT7213的基础上有了输出电压的控制能力。



  三、Realtek Type-C快充电源解决方案

  方案概述

  Realtek推出了一款USB 3.1 Type-C控制芯片(RTS5442),内建了Type-C Power Delivery控制单元,支持PD2.0的规格并且减少了系统BOM cost,可轻易设计完成支持一个USB 3.1 Type-C电源控制及传输的USB 3.1 Type-C产品。

  方案特性

  RTS5400整合CC与PD 控制器且内含SPI Flash,且无须外挂震荡器并支持Type-C 连接控制功能,使用QFN24 4mmX4mm封装,周边组件精简,可大幅缩短开发时程,并轻易设计体积小而精巧的产品。此外RTS5442符合现行Type-C的最新规格,让开发者易 于设计,同时易于节省开发成本,帮助客户创造出更精美小巧差异化的产品。

关键字:Type-C  充电设计 引用地址:基于Type-C的充电设计合集

上一篇:确保通过USB 3.0认证的一些测试技巧和技术
下一篇:门禁控制器常用的通讯和组网方式分析

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:46

容抗限流的恒流充电电路设计
最简单的“恒流”充电器如图所示。利用容抗降压限流,容抗Xc=1/2πfC。式中π圆周率3.14,f市电频率50Hz,C电容容量单位F。   Xc容抗单位Ω。整流桥用6A~10A耐压600V以上的,电容用CBB或油浸耐压630V的。该充电器直接由市电整流,存在安全问题,非专业人士禁用!   电流I可按下式粗略估算:I=U/Xc=U×2πf   C=314UC。式中I为电流单位(安培)A;U为220V和被充电池额定电压之差。单位(伏特)V;C电容容量单位(法拉)F,用于限流的电容一般为微法级,需要乘以0.000001。例如给3块12V龟池充电。电容3.3μF,U=220-(12×3)=184V,I=314×184×3.3×
[电源管理]
容抗限流的恒流<font color='red'>充电</font>电路<font color='red'>设计</font>
基于分立元件的电池自动恒流充电电路设计
   0 引言   随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电电池,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种。已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器,本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路。重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。    1 电路总体设计思路   简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。   变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电
[安防电子]
基于分立元件的电池自动恒流<font color='red'>充电</font>电路<font color='red'>设计</font>
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池充电设计
  引言   铅酸蓄电池由于其成本低、容量大、安全可靠等特点,在通信、电动汽车、军事、航空航天等各个领域都有广泛的应用。电池的性能好坏、使用寿命的长短直接影响到电子产品的使用寿命和使用安全;而充电器的好坏又直接影响到电池的使用寿命。因此研究低成本又有智能管理功能的充电器是有实际应用价值的课题。   1 目前智能充电器的几种结构   1.1 基于专用芯片的管理系统   现在,UNITRODE公司已开发出系列电池管理专用芯片。凼为电池管理中采用最多的就是控制充电电压及充放电电流,电池管理芯片正是抓住了这一点,为VRLA电池研制了具有四状态管理的专用控制芯片,可以智能地实现带温度补偿的四状态管理方案:涓流充电模式、大功率充电模式
[单片机]
基于PIC单片机的数字式智能铅酸电池<font color='red'>充电</font>器<font color='red'>设计</font>
快充越来越热,致远电子发布USB-PD快充测试方案
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的供电标准,最大功率可达100W。虽然USB-PD快充越来越热,但行业内并没有针对快充的测试工具,ZLG致远电子正式发布USB-PD测试方案,并提供免费上门测试!下面就随测试测量聊吧一起来了解一下相关内容吧。 1、USB Type-C简介 Type-C是USB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传输、显示输出等功能。支持USB-PD后则可实现高达100W的电源供电。本文涉及的USB-PD就是通过Type-C的“配置通道引脚CC”(图1)进行通讯的。 图1 Type-C 接口及插座引脚功能定义
[测试测量]
快充越来越热,致远电子发布USB-PD快充测试方案
一个与众不同的USB接口—USB Type-C
  USB Type-C 是一个受人欢迎的全新接口标准,但想要清楚地对其进行解释可不是件容易的事。Type-C被描述为10Gbps USB 3.1配置的一种“补充”,但它其实还能支持USB 2.0或3.0。而USB 3.0本身现在又被称作“ USB 3.1 Gen 1 ”,这又是个让人疑惑的地方。为了澄清这些USB标准之间的区别,USB开发者论坛(USB-IF)日前就对它们彼此之前的关系进行了一次介绍。   更多标准,更多标志   笔记本和台式机的USB接口旁一般都会有一个小小的标志,它们就是USB-IF用来指示这些接口的能力的众多方式之一。   就拿上图中的戴尔Stream Mini来说,其接口下方的“SS”标志代表的
[嵌入式]
一加6T在印度亚马逊开启预订:购机送USB Type-C耳机
       据外媒mysmartprice报道,一加6T现已在亚马逊官网开启预订。根据亚马逊上官网显示,电子商务巨头亚马逊已开启OnePlus 6T的预订单,预购结束日期似乎是10月30日。网页显示,现在预订一加6T,将会赠送一加最近发布USB Type-C耳机以及500卢比的优惠券。   据此前的报道,一加6T或将采用“水滴屏”全面屏设计。另外一加已经确认,一加6T支持屏下指纹识别。此外,一加6T取消了3.5mm耳机孔设计,用以提高续航。配置方面,还是机皇水准。一加6T搭载一块6.4英寸、分辨率1080 x 2340、宽高比19.5:9的全高清水滴刘海屏,采用高通845处理器,8GB运存+256GB机身存储,3700m
[手机便携]
基于BQ24060的锂离子电池充电器的设计
锂离子电池充电器的发热问题一直是电子工程师在进行锂离子电池充电器设计时的难点之一,如果设计不周密,会带来安全问题。从电量和容量两方面来讲,锂离子电池的能量密度都很大,因此广泛应用于便携式设备,如PDA、MP3、手机、数码相机等。由于高集成度线性电池充电器简单易用、成本低、体积小,因此广泛应用于为单体锂离子电池充电。但是,如果用不具备热调节功能的适配器给便携式系统锂离子电池充电,线性充电器的散热难题就会凸显出来,难以保证在安全散热范围内工作。这里介绍一种基于TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060、支持热调节保护功能的锂离子电池充电器的设计方法。它不仅能够使工程师完善散热方面的考虑,同时还能极大化充电率,尽可能缩短充电时间,
[电源管理]
基于BQ24060的锂离子电池<font color='red'>充电</font>器的<font color='red'>设计</font>
如何采用USB Type-C方案轻松快速地助您把USB®设计升级
虽然业界起初对过去数年的USB-C(技术上称为USB Type-C)的普及率保持缄默,但当今主要的消费电子设计制造商已完全采纳该标准。然而,当终端客户收到最新的USB Type-C设备时,他们会发现市场上缺乏此类设备的 配件 和外设。 安森美半导体的USB Type-C方案助您把设计升级,超过对手。在本博客中,我们将重点讨论USB Type-C设计,诸如把 手机 和平板电脑的鼠标和键盘等基本的USB HID(人机接口设备)。 采用安森美半导体的 FUSB301 USB Type-C自动控制器 ,您可以快速地把使用USB标准A或Micro B连接器的任何现有设备快速转换为一个USB Type-C连接器。此外,FUSB301
[嵌入式]
如何采用USB <font color='red'>Type-C</font>方案轻松快速地助您把USB®<font color='red'>设计</font>升级
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved