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快充
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了解 PD/QC 快充电压诱骗芯片 PW6606,探索分析快充协议技术
某华
发表于
2024-5-22
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某华
2024-5-22 11:36
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提升充电效率新选择!22.5W快充方案展现国产芯强劲实力
思睿达小妹妹
发表于
2023-12-27
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思睿达小妹妹
2023-12-27 16:39
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电动汽车快充过程及电流控制
techff
发表于
2023-6-21
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techff
2023-6-21 11:21
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OPPO快充实验室负责人预言:手机一秒钟就能充满电,可能吗?
Killoser
发表于
2022-9-6
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Killoser
2022-9-6 09:03
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快充、安全、智能,一次解决!这对“黄金搭档”真有这么牛?
思睿达小妹妹
发表于
2021-12-30
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思睿达小妹妹
2021-12-30 16:11
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揭秘氮化镓快充黑科技 ——浅析光耦与氮化镓快充技术的创新融合
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晶台光耦
2024-9-18 10:17
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随着移动设备的普及和电动汽车的崛起,人们对于充电速度的需求越来越迫切。在这个背景下,氮化镓(GaN)快充技术应运而生,成为满足这一需求的创新解决方案。 氮化镓快充技术主要通过将氮化镓功率器件应用于充电器、电源适配器等充电设备中,以提高充电效率和充电速度。具体来说,氮化镓功率器件可以实现更高的功率转换效率,从而减少能量损耗,同时也能够支持更高的充电功率输出,使得充电速度得以显著提升。 ▲氮化镓充电器 光耦与氮化镓快充技术的创新融合 然而,与高功率充电相关的电气安全问题也备受关注。在这一领域,光耦技术的应用正以其独特的优势成为了氮化镓快充技术的重要组成部分。光耦技术作为一种能够将电信号转换成光信号并实现电气与光学之间隔离的器件,为氮化镓快充技术的安全性和稳定性提供了全方位的保障。 ▲氮化镓充电器PCBA模块正面 ▲氮化镓充电器PCBA主板背面 隔离保护: 在氮化镓快充技术中,功率转换电路产生的高电压和高电流可能对控制电路造成潜在的风险。光耦技术可以将控制电路与功率转换电路之间的信号传输隔离开来,通过光信号传输,从而有效地防止高电压或高电流对控制电路的干扰和损坏,提高系统的安全性和稳定性。 反馈控制: 光耦技术可以用于监测充电过程中的电流、电压等参数,并将这些信息传输回控制系统。通过实时监测和反馈,系统可以对充电过程进行精确控制,保证充电过程的稳定性和安全性,防止过电流、过电压等异常情况的发生。 信号传输: 在氮化镓快充技术中,控制信号的传输需要保证稳定可靠,同时又要与高功率的功率转换电路隔离开来,以防止干扰和损坏。光耦技术通过将控制信号转换成光信号进行传输,实现了电气与光学之间的隔离,同时提高了信号的传输稳定性和可靠性。 安全保障: 光耦技术在氮化镓快充技术中扮演着重要的安全卫士角色。通过隔离保护、反馈控制和信号传输等创新应用,光耦技术为氮化镓快充技术提供了可靠的安全保障,有效降低了系统的安全风险,保护了用户和设备的安全。
揭秘氮化镓快充黑科技 ——浅析光耦与氮化镓快充技术的创新融合
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晶台光耦
2024-9-12 11:07
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随着移动设备的普及和电动汽车的崛起,人们对于充电速度的需求越来越迫切。在这个背景下,氮化镓(GaN)快充技术应运而生,成为满足这一需求的创新解决方案。 氮化镓快充技术主要通过将氮化镓功率器件应用于充电器、电源适配器等充电设备中,以提高充电效率和充电速度。具体来说,氮化镓功率器件可以实现更高的功率转换效率,从而减少能量损耗,同时也能够支持更高的充电功率输出,使得充电速度得以显著提升。 ▲氮化镓充电器 光耦与氮化镓快充技术的创新融合 然而,与高功率充电相关的电气安全问题也备受关注。在这一领域,光耦技术的应用正以其独特的优势成为了氮化镓快充技术的重要组成部分。光耦技术作为一种能够将电信号转换成光信号并实现电气与光学之间隔离的器件,为氮化镓快充技术的安全性和稳定性提供了全方位的保障。 ▲氮化镓充电器PCBA模块正面 ▲氮化镓充电器PCBA主板背面 隔离保护: 在氮化镓快充技术中,功率转换电路产生的高电压和高电流可能对控制电路造成潜在的风险。光耦技术可以将控制电路与功率转换电路之间的信号传输隔离开来,通过光信号传输,从而有效地防止高电压或高电流对控制电路的干扰和损坏,提高系统的安全性和稳定性。 反馈控制: 光耦技术可以用于监测充电过程中的电流、电压等参数,并将这些信息传输回控制系统。通过实时监测和反馈,系统可以对充电过程进行精确控制,保证充电过程的稳定性和安全性,防止过电流、过电压等异常情况的发生。 信号传输: 在氮化镓快充技术中,控制信号的传输需要保证稳定可靠,同时又要与高功率的功率转换电路隔离开来,以防止干扰和损坏。光耦技术通过将控制信号转换成光信号进行传输,实现了电气与光学之间的隔离,同时提高了信号的传输稳定性和可靠性。 安全保障: 光耦技术在氮化镓快充技术中扮演着重要的安全卫士角色。通过隔离保护、反馈控制和信号传输等创新应用,光耦技术为氮化镓快充技术提供了可靠的安全保障,有效降低了系统的安全风险,保护了用户和设备的安全。 高端光耦 首选晶台 晶台为您提供高品质的全系列高端光耦
如何选购Type-C充电线?质量要求极为重要!
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百佳泰测试实验室
2024-4-25 15:23
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随着USB充电技术不断更新,充电功率从早期的2.5W (USB 2.0)、4.5W (USB 3.0) 发展至现在的240W (Type-C),然而市售的Type-C线材虽然在外观上相差无几,但充电效率表现却参差不齐? 搭配支持快充的充电器使用时功率却无法达到输出最大值,怎么充电还是这么慢?因此不仅仅是线材的品牌商需要特别对快充线材对供货商要有质量管控要求,对于产品搭配快充线出货的厂商而言,不能只注意产品质量,更要在选购搭配线材时特别注意线材的质量要求。 潜在风险 市面上有各式各样标榜着「快充」的USB Type-C缆线,价格从几十元至上千元不等,尽管快充技术为用户提供了更快速、便捷的充电体验,但也存在一些潜在风险!质量不良的快充线可能无法实现快充技术的最佳效果。充电线的阻抗和材料影响充电的效率,可能导致充电时间变长或速度变慢,与使用快充功能的初衷相悖,而快充技术通常也意味着较高的电流输送,这可能会造成充电器、充电线和设备本身产生过多的热量。长时间的高温对电池和设备的健康造成损害,甚至增加一些安全隐患。 快充线材选购质量要点 百佳泰身为USB协会认证实验室,同时与线缆供货商的长期配合,我们深知USB Type-C线材的材料可以影响充电和数据传输的效率,同时主要受到下列因素的影响,是采购方应当注意的要点。 ▶ 导体材料:导体材料的选择直接影响电流的传输效率。 高质量的导体材料,如高纯度的铜线,具有优越的导电性,减少了电流传输时的能量损失,这有助于提高充电效率并减少发热。 ▶ 绝缘材料:绝缘材料的质量影响着信号的穿透和保护。 良好的绝缘材能够有效防止电流短路,同时有助于保持信号的稳定性;低质量的绝缘材料可能导致信号衰减,降低充电效率,甚至可能引起安全问题。 ▶ 外层材料:外层材料的柔软性和耐磨性可以影响线材的灵活性和耐用性。 柔软的外层材料使线材更易弯曲,有助于使用的方便性,而耐磨性则确保线材在长时间使用中不容易损坏。这虽然不直接影响充电效率,但影响了线材的整体性能。 使用带有E-Marker 芯片的线缆: “E-Marker”芯片是嵌入在USB Type-C线材中的一个识别IC,负责在充电线和设备之间进行信息协商。它宣告线材的能力和制造商信息。有E-Marker的线材可根据其芯片类型提供不同电流,确保安全充电。 拥有下列环境设备跟know-how可以协助厂商验证带E-Marker的线缆。
新规上路,你的产品进得了欧盟吗? (三)
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百佳泰测试实验室
2024-3-28 16:21
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旨在减低电子垃圾的欧盟DIRECTIVE (EU) 2022/2380新规上路在即,未来你购买的电子3C产品未必会随附充电器,身为消费者该如何挑选?充电太慢或甚至无法充电的风险如何避免?厂商制造符合EN IEC 62680-1-3的连接器就真的符合欧盟新规了吗? 潜在风险 买了新手机搭配原有的充电器,却发现充电速度太慢而购买新的充电器,但接上新手机后却又发现无法充电,你是否也曾遇过这般状况?在「 新规上路,你的产品进得了欧盟吗?(二) 」中,百佳泰分享过支持Power Delivery的快充充电器(Source)与手机(Sink)相接时,先因Power Negotiation沟通失败而使充电速度缓慢的状况。 本回的实际案例,则是充电器(Source)与手机(Sink)虽然在Power Delivery Power Negotiation沟通成功,但开始充电时,充电器(Source)从5V转成9V电压上升的太快,超过了30mV/us的标准,手机(Sink)无法承受电压上升这么快,便启动过电流保护(OCP)机制,导致手机的Power Delivery IC进行重置、重新开始沟通后又重置,如此循环造成无法充电。 电压上升时间为69.60mV/us,超过了规范 解决方案 百佳泰具丰富的USB Power Delivery相关测试经验,验证后发现造成无法充电的原因是充电器违反了USB Power Delivery的规范,目前充电器种类众多,若厂商能在上市前,进行USB Power Delivery的相关测试,就可以避免问题产生。 完善的设备环境for EN IEC 62680-1-2
【拆解】华为22.5W快充充电宝,好尴尬电芯漏液
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无言的朝圣
2023-10-2 08:59
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手里有一款华为快充充电宝,10000mAh 22.5W,用着还是非常顺手的,低调奢华的外观也很吸睛,不过最近遇到了烦心事,感觉充电宝中段有点微微的隆起,不会是鼓包了吧。 这款充电宝支持多种充电协议(PD3.0,支持华为SCP、FCP协议,PD协议最大20W,QC协议最大18W),体型轻薄,携带方便,黑色光泽下哑光同体非常的耐看。 如上图,充电板的接口只有一个USB-A用于输出,一个Type-c用于输出输出,一个按键用于唤醒电池电量显示,还是4个LED灯用于电池电量显示:配备主流的USB-C快充接口,并且自带一条USB-A to USB-C充电短线(应该是支持3A的电源线),可用于自身充电,也可给设备快充,很方便;10000mAh的容量。 怀着沉痛的心情打开了,果不其然,一个坏消息和一个好消息。 坏消息是果真漏液了: 看着漏液腐蚀的就和一个江山图一样,不过好消息就是居然还能使用,漏液也都已经凝固了,可是这安全性得大大折扣了。 可以看到上下壳之间是通过密密麻麻的卡扣连接的,特别的稳固,拆着也特别费劲。 接下来我们就看一下电路板: 有一个NTC用于检测电池温度,在 智能保护电路中可以防止由于过大电流引起的温度升高,NTC热敏电阻监控充电宝的上限和下限温度,以实现快速充电,尤其是锂电池移动电源的快速充电。 本充电宝使用SC2003作为主控芯片,SC2003是一颗高度集成的PD控制器,它符合最新的USB Type-C和PD 3.0标准,并支持市面上主流的高压快速充电协议;SC2003集成USB PD_PHY、Type-C检测、电压电流检测、10-bit DAC、10-bit ADC、VBUS放电路径、NMOS门驱动、I2C接口和保护电路;SC2003内部集成嵌入式微控制器和32-KB MTP;SC2003支持过压保护、欠压保护、过载电流保护、短路保护、过温保护、DP/DM引脚过压保护、CC引脚过压保护等多种保护机制。 典型电路如下: 本产品使用的充放电管理IC为南芯的SC8933,SC8933专门用于移动电源的快速充放电管理,,支持高达12V2A的高压充放电,外围元件少,集成3路NMOS隔离管驱动,支持一个Micro-B/USB-A口(可配置),一个TYPE-C口和一个USB-A口,并可扩展其他充放电口,本方案就是使用的一个TYPE-C口和一个USB-A口的方案,2R2的电感可以使SC8893实现快速充放电。 总结:这款充电宝整体使用的就是南芯的快充充电包解决方案,整体布局紧凑,外壳设计非常严实,简约的风格也很让人喜欢,如果不是有点鼓包,估计这个就是我最常用的充电宝设备了,只是可惜,安全第一。
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目前Type-C正在成为为单节和多节电池供电设备充电的标准端口。移动蓝牙、移动电源、电动工具等应用已经从专有充电端口、传统USBA口和桶形插孔端口过渡到标准化Type-C接口。那如何通过Type-c输入、实现给多节锂电池快速充电呢?
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SiC功率电子器件的主要优点是开关频率高、导通损耗低、效率更高且热管理系统更简单。与硅基转换器相比,由于SiC功率系统具有这些优势,因此能够在要求高功率密度的应用(如太阳能逆变器、储能系统(ESS)、不间断电源(UPS)和电动汽车)中优化性能。但是,由于高电压转换速率(dv/dt)和电流转换速率(di/dt)是SiC功率器件的固有特性,使其与硅基电路相比,这些电路对串扰、误导通、寄生谐振和电磁干扰(EMI)更为敏感
HL6601快充协议芯片支持QC2.0QC3.0华为FCPSCP及voov快充
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HL6601是一款集成多种用于USB输出端口的快充协议芯片,支持的多种协议包括HVDCP0C3.0/Qc2.0(QuickCharge)ClassA/ClassB(36W),CP,AFC,Apple2.4A,BC1.2以及三星2.0A等HL6601支持自动检测设备类型和充电协议切换,自动响应快充协议请求:HL6601通过调接B的Source/Sink电流来控制输出电压。
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鎳氫快充电路鎳氫/鎳鎘快速充電器技術介紹可單體充電|鎳氫、鎳鎘電池用快速充電器雖已成為生活必需品,然而大部份的充電器都無法作單數電池||充電。ActiveCharger具備單數電池充電功能,這種創舉使得消費者不再受到電池數量的限||制,可隨時作單數電池快速充電。本文將為讀者介紹可作單數電池充電之快速充電器。||隨著各種可攜式電子產品的普及化,鎳氫、鎳鎘電池用快速充電器成為生活中的必需品,然||而大部份的充電器都無法作單數電池充電,因此本文接著將要介紹可作單數電池充電之快速||充電器。||||[pic]設計規格||(表一)是不受電池容量、放電狀態差異,可作單數電池快速充電的「ActiveCharger」充電||器的設計規格一覽。鎳氫、鎳鎘電池用於快速充電器設計上常見的問題是電池盒的接觸阻抗||,尤其是電池盒的負極端經常因阻抗發熱溶化變形。此外接觸阻抗會造成不穩定的電壓下降||,形成快速充電器的另一項障礙,因此大部份的充電器進行充電時都會利用方式監控電池電||壓,一旦充電電壓開始減緩就立即停止充電動作,然而實際上該電壓變化量非常微小,而且||電池電壓的檢測值包含接觸阻抗造成的不穩定電壓,因此方式經常造成所謂的誤動作現象。||……
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