大家好,小科来为大家解答以上问题。加快U-C电源解决方案设计的技巧这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
解答:
1、便携式设备中的5G和4K显示器等高级功能将功耗推高了——。在大容量2S电池供电的设备中,很多情况下功耗远远超过15W。
2、对于这些耗电的小工具来说,U-C电源(PD)是一个福音,因为它支持快速充电,这样这些产品就可以在很少停机的情况下恢复运行(图1)。
3、此外,为了方便和标准化,许多以前使用AC-DC桶形适配器的应用程序正在迁移到U-CPD。
4、然而,对于设计人员来说,满足U-CPD标准通常需要复杂的固件开发和额外的硬件组件。
5、因为插脚之间的距离短,电压高(20V),如果连接器成角度插入或断开,肯定会有损坏的机会。
6、事实上,U-C和U-CPD规范都需要一套独特的技能,因为为它们设计并不像为传统U变体设计那样简单。
7、相机、AR/VR系统和无线扬声器等消费设备正在引领U-C和U-CPD的发展。
8、讽刺的是,考虑到上市时间的压力,这些产品无法承受粗放的开发周期。
9、工业和医疗领域即将到来的应用即将被广泛采用,因为相同的消费者在其专业环境中需要相同水平的便利性。
10、我们还看到U-C标准用于销售点(POS)设备、工业扫描仪和吸奶器等。
11、在这篇博文中,我们将分享一些简化U-CPD设计工作的技巧。
12、U-C充电系统的设计挑战
13、U-C和U-CPD使设计人员能够实现通用连接器的承诺,并为用于数据传输和电源的可逆24引脚连接器提供规格。
14、Us-c规定5V的最大值为3A(15W),而U-CPD3.0规定5V至20V的最大值为5A(100W)。
15、要设计U-C充电系统,您需要:
16、解决信号完整性和速度问题。
17、连接各种传统接口。
18、确保您的设计能够处理各种电压和电流,包括从冷插座开始(0V,直到完成端到端检查)1
19、插入U-C充电电源时,确保充电器和端口控制器可以相互通信。
20、满足消费类设备和其他产品不断缩小的尺寸要求。
21、保持热效率,最大限度地降低温升。
22、为了应对这些挑战,通常需要针对U-C协商进行复杂的主机端软件开发,或者使用外部FET和外部微控制器等额外元件。
23、然而,有一些充电系统解决方案可以帮助最大限度地减少这些挑战。
24、一个关键特性是符合协议,因为这将简化设计实现。
25、有些解决方案还设计了基于事件的操作脚本,以简化定制过程。
26、高度集成的IC将不再需要太多的分立元件。
27、此外,一定要考虑有助于在恶劣环境下(如变化的温度或潮湿的条件)保持可靠运行的功能。
28、另一个考虑是使用更高容量的电池,这是耗电终端设备支持更长运行时间所需要的。
29、从1S电池迁移到2S电池将在不增加充电电流的情况下增加容量。
30、由于U-C支持5V至20V之间的输入电压,2S或3S电池电压介于两者之间,因此降压-升压转换器有助于弥合这一差距。
31、基于2S电池的应用框图请参见图2。
32、1.基于2S电池的应用框图。
33、符合U-C标准
34、美心集成推出了一对全新的U-C充电系统解决方案,开箱即用,符合U-CPD3.0规范。无需进行固件开发,开发时间缩短了三个月。
35、与竞争对手的解决方案相比,其紧凑的尺寸也将解决方案的尺寸缩小了一半。
36、MAX77958_U-C和U-C电力输送充电控制器负责取消固件步骤,这要归功于其GUI驱动的自定义脚本、BC1.2支持以及与快速角色交换(FRS)、双角色端口和Try相关的配置设置(DRP)。SNK模式。
37、该独立器件不需要外部微控制器,并提供开箱即用的U-CPD3.0兼容性,因此您无需开发固件即可为最终应用定制操作。
38、该器件还设计用于通过以下特性耐受恶劣环境:28V额定电压、CC引脚的V总线短路保护、集成模数转换器(ADC)和湿度检测/腐蚀保护。
39、MAX77962是一款集成FET的3.2AU-C升降压充电器,用于大容量2S锂离子电池的快速充电。
40、它为U-CPD充电提供宽输入电压范围(3.5V至23V),不需要单独的FET,可以配置应用处理器或不配置应用处理器。
41、在9V输入、7.4V输出和1.5A输出时,峰值效率为97%。
42、作者:BakulDae,SagarKhare
43、支票
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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