色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

5G、快速充電和USB可編程電源的融合

安森美 ? 來源:安森美半導體 ? 作者:安森美半導體 ? 2020-09-15 09:35 ? 次閱讀

引言

當2016年推出100 W(USB3.0)充電時,消費者搖了搖頭。“誰會需要那么大的功率,而大多數智能手機都可以用10 W充電?”

好吧,如果在2020年最近發布的5G手機浪潮預示著未來的跡象,45 W智能手機充電器將會是司空見慣。

而隨著充電功率的提升,效率的重要性也在增加。USB-C(又稱USB Type C) 最新的PD 3.0規范,尤其是可編程電源(PPS),是目前市場上效率最高的充電方案,也正因如此,將成為未來智能手機、平板電腦和筆記本電腦充電的首選。

PD 3.0 (PPS)比PD 2.0優勝之處

PD 2.0允許最多7個功率數據對象(PDOs),用于揭示源端口的電源能力或匯源的功率需求,通過USB-C、CC引腳在PD信息中傳輸。

相比之下,PD 3.0,PPS提供了圖1所示的“電壓和電流范圍”PDO。

PPS的優勢在于,與固定PDO相比,可以“更細粒度”地請求電壓/電流。這有助于優化電源和功率耗散器之間的充電效率。

圖1

5G智能手機電池尺寸

最近發布的一款5G智能手機配備了6.9英寸的屏幕和5000 mAh鋰離子電池容量,比之前的型號容量增加了25%。我猜測屏幕尺寸和5G都對增加電池尺寸起作用。

但無論如何,電池體積增加25%,意味著需要AC-DC旅行適配器(TA)提供更多的電量,才能繼續宣稱 "快速充電"。而USB-C PPS是達標的合理選擇。

快充

“快速充電”這個詞經常被提到。傳統上,鋰離子充電可以在0.7 充電速率(C-rate)下安全完成。C-rate是簡單的充電電流除以電池容量。例如,0.7 C速率的充電電流對1000 mAh的電池來說是700 mA。

但是,通常將一塊空電池從0%充電到50%的充電狀態(SoC)需要約45分鐘(圖2)的充電時間(TTC)。這并不是那么快。

而且,您不能簡單地通過“提高電流”來改善TTC。以1-C速率給電池充電,而其數據表上寫的是0.7 C速率,這將導致電池過早老化,或可能導致永久性損壞。

請記住,根據其數據表,鋰離子電池必須在至少500次充電循環周期后保留至少80%的原始容量。

更快的充電時間(TTC)意味著更多的電量

為了改善TTC,電池制造商正在設計大于1 C速率的充電電池,或更快的充電。

這主要需要降低電池的內部阻抗,以延長充電曲線在電池電壓達到最大電壓和充電曲線轉換到恒定電壓(CV)模式之前保持在恒定電流(CC)模式的時間(假設您從空電池開始充電)。

如圖2所示,通過以1 C速率與0.7 C速率充電,可以將0-50%的SoC TTC縮短15分鐘,如果采用1.5 C速率,則更快,可縮短至22分鐘。

不過,5000 mAh電池的1.5 C速率需要進行7.5 A充電和32.6 W(4.35 V×7.5 A)峰值充電功率。這在一個小空間里是很多的電量。

圖2

我并不了解最近發布的5G智能手機內部的實際充電情況,但它確實在發貨時配備了一個25 W PPS充電器,并宣傳該手機接受45 W PPS充電器配件(圖3)。

如果我從45 W的旅行適配器開始,并假設從墻壁到電池的能效為80%左右(大概),那我就有~36 W的電量進入電池。~36W與計算出的32.6 W所需的~22分鐘、0%至50% SoC的充電時間相差不大,如上圖2所示。

值得一提的是,由于USB-C連接器的最大電流是5 A,為了達到7.5 A的IBAT,在5G手機內部的USB Type-C連接器和電池充電器之間需要一個“除以2”的充電泵。

例如,TA可能輸出10 V/4 A,而電荷泵將輸出5 V/8 A(假設理想的功率損耗)。這有時被稱為HVLC(高電壓、低電流)。

正如物理學告訴我們的那樣,功率耗散是I2R ,所以從TA到手機(約1米長的電纜)以HVLC,比LVHC(低電壓高電流)的方式輸送功率是有好處的。

而隨著Type C連接器的到來,USB-C PD 2.0將VBUS最大電壓從5 V提高到20 V,實現了HVLC的方式。

圖3

嗅探筆記本PD 2.0流量

我可能無法測量電池充電器和電池之間的實際5G智能手機IBAT電流,但我可以用Total Phase的PD嗅探器測量TA和5G智能手機之間的VBUS電壓和電流(IBUS)。

但在我這樣做之前,讓我們在筆記本電腦和FUSB3307 USB Power Delivery 3.0自適應源充電控制器60 W評估板(EVB)源之間嗅探VBUS/IBUS的PD 2.0,如下圖4所示。

在此設置中,筆記本電腦PD 2.0 Sink和FUSB3307 EVB PD 3.0源之間使用一條5 A電纜。總相位嗅探器與FUSB3307 EVB和5 A電纜串聯插入。

連接后,FUSB3307 EVB以4個固定PDO和3個PPS(增強型)PDO的形式宣傳其源能力。筆記本要求的是20 V/3 A的固定PDO,但最多只需要1.5 A。FUSB3307接受筆記本電腦的請求,電源合約完成。

在圖5中,您可看到VBUS(紅色)步入20 V,隨著筆記本電腦啟動(從空電池開始),動態IBUS電流(藍色)上升到~1.3 A,或~30 W。

嗅探5G智能手機PD 3.0 PPS流量

現在讓我們把注意力轉向圖6和圖7,我將筆記本電腦與5G智能手機替換,源頭用100 W FUSB3307 PD 3.0 PPS EVB。

5G智能手機最初請求并獲得一個5 V固定PDO,但大約7秒后,5G智能手機請求并獲得一個PPS(3 V至21 V / 5 A)PDO。

5G智能手機立即進入一個算法,即每隔210 msec將其請求的電壓(紅色)從8 V遞增到9.28 V,以40 mV的步長遞增,同時在約7秒的時間內將電流(藍色)從2 A遞增(下沉)到4 A。而在整個充電過程中,5G智能手機還在繼續與FUSB3307源進行通信

5G智能手機PD 3.0與筆記本電腦PD 2.0流量對比

筆記本電腦表現出的PD 2.0流量雖然有效,但相對簡單。在附加的第1秒內,一個20 V/1.5 A的電源合約被協商并授予,沒有再觀察到PD流量。帶PPS的5G智能手機表現完全不同。

5G智能手機是一個復雜算法的主人,它不斷指示FUSB3307源改變其電壓輸出,因為5G智能手機巧妙地提升了其負載電流。

5G智能手機/FUSB3307的峰值功率是在附加后約60秒觀察到的,為37.68 W(9.6 V/3.925 A)。這與我估計的以1.5 C速率給電池充電所需的功率相差不大,或者說在電池上充電所需的功率為32.6 W (圖2),以實現約22分鐘(0%至50%SoC)的TTC。現在這就是快速充電。

高效快充的"A、B、C",以及PPS

5G和更大的屏幕推動了智能手機電池的增大,再加上客戶對 "快充 "的期待,對旅行適配器的功率要求更高,以最近發布的5G智能手機為例,功率達到45 W。

然而,功率耗散的增加將以熱量的形式跟蹤這種功率的增加。所以,現在能效變得比以往更加關鍵,這就是PPS的作用。

如果我們檢閱圖8的通用“墻到電池”鋰離子充電框圖,其目標是通過PMIC向系統提供電源,并通過電源路徑FET,將1S電池從空電(約3 V)充電到滿電(4.35 V)。

無論采用何種技術(開關式、線性式或旁路式),如果電池充電器的輸入電壓(B)略高于其輸出電壓(C),或 VBAT,那么電池充電器總是會以更高的能效工作。

而更復雜的是,VBAT總是一個移動的目標,原因有二:

1)電池電壓在從空電到滿電的充電過程中會上升,并且...

2)電池電壓隨著異步負載的變化而升降。

為了優化能效,旅行適配器(TA)的輸出(A)電壓需要由Sink的MCU嚴格控制,現在MCU成為“充電算法主法”。

在通過電量計讀取VBAT和感測電荷泵VOUT之間,MCU策略管理器可以通過CC引腳,以20 mV的顆粒度(PPS)嚴密控制帶有PD協議信息的TA VOUT。

通過添加PPS,移動設備現在可以為更大的電池充電,更快、更安全、更高效。FUSB3307 EVB(圖9)成功支持5G智能手機的復雜PPS充電算法。

圖8

FUSB3307評估板(EVB)

FUSB3307 EVB接受4.5 V至32 V直流輸入,并提供5 V – 20 V USB PD輸出,符合PD 2.0和PD 3.0規范,包括與可編程電源(PPS)。

FUSB3307是一款基于狀態機的PD控制器和USB-C端口控制器。因此不需要MCU,也不需要開發固件。而且沒有固件意味著防篡改,這在醫療應用中是有利的。只需將其焊接下來,就能自主運行。

FUSB3307狀態機包括PD策略管理器,并通過FUSB3307 CATH輸出引腳驅動Comp輸入來控制NCV81599降壓-升壓。FUSB3307還自主控制VBUS FET。

圖9

查看FUSB3307 EVB,了解更多詳情(復制下方鏈接在瀏覽器中打開)。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • usb
    usb
    +關注

    關注

    60

    文章

    7950

    瀏覽量

    264880
  • 快速充電
    +關注

    關注

    13

    文章

    279

    瀏覽量

    50394
  • 5G
    5G
    +關注

    關注

    1354

    文章

    48466

    瀏覽量

    564534

原文標題:5G、快速充電和USB-C?可編程電源的融合

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    愛普生SG-8201CG可編程振蕩器的應用領域

    守護者在通信領域,信息的快速準確傳輸是核心要求,而SG-8201CG可編程振蕩器堪稱其中的中流砥柱。對于5G通信基站而言,它是保障網絡穩定運行的關鍵元件。5G網絡
    的頭像 發表于 11-07 14:04 ?161次閱讀
    愛普生SG-8201CG<b class='flag-5'>可編程</b>振蕩器的應用領域

    可編程晶振的優點和缺點

    可編程晶振,近年來漸入人們眼中。什么是可編程晶振,與普通晶振有什么區別?可編程晶振的優點和缺點有哪些?1,什么是可編程晶振可編程晶振是一種可
    的頭像 發表于 09-30 10:44 ?418次閱讀
    <b class='flag-5'>可編程</b>晶振的優點和缺點

    愛普生(EPSON) 可編程快速交付有源晶振(SPXO)

    晶振最突出的特點是可以快速批量交付,樣品交付時間以小時計,批量交付時間一般1~3個工作日,與動輒3~4個月交期相比,大大縮短。可編程晶振是一種高級的晶體振蕩器,其
    發表于 09-23 16:40 ?0次下載

    關于可編程交流電源特點及應用介紹

    可編程交流電源是一種高度靈活且可調節的電源。與傳統的固定輸出交流電源相比,它具有許多獨特的功能和廣泛的應用范圍。 一、可編程交流
    的頭像 發表于 08-29 15:48 ?342次閱讀

    探索全硅可編程差分振蕩器 SWPM201 系列:創新與卓越的融合

    探索全硅可編程差分振蕩器 SWPM201 系列:創新與卓越的融合
    的頭像 發表于 08-09 09:44 ?289次閱讀
    探索全硅<b class='flag-5'>可編程</b>差分振蕩器 SWPM201 系列:創新與卓越的<b class='flag-5'>融合</b>

    可編程電源的作用是什么

    可編程電源的作用是什么 可編程電源是一種電子設備,它可以根據用戶的需求調整輸出電壓和電流。這種電源廣泛應用于各種電子設備和系統的測試、調試和
    的頭像 發表于 06-10 15:33 ?679次閱讀

    可編程電源芯片主要用途

    可編程電源芯片主要用途 可編程電源芯片是一種廣泛應用于電子設備中的集成電路,它可以根據用戶的需求進行編程,以實現不同的
    的頭像 發表于 06-10 15:31 ?734次閱讀

    可編程電源使用方法

    可編程電源使用方法 可編程電源使用方法 摘要:本文詳細介紹了可編程電源的使用方法,包括其基本概念
    的頭像 發表于 06-10 15:29 ?1039次閱讀

    可編程電源如何編程

    可編程電源如何編程? 可編程電源是一種可以調節輸出電壓和電流的電源設備,廣泛應用于電子設備測試、
    的頭像 發表于 06-10 15:24 ?1377次閱讀

    可編程直流電源的基本原理以及參數設置

    可編程直流電源是一種常用的能提供穩定的直流電壓和電流輸出的電源設備,廣泛應用于電子、通訊、自動化、實驗室等領域。為了保證電路的正常工作和實驗的準確性,正確設置可編程直流
    的頭像 發表于 06-07 17:01 ?1442次閱讀
    <b class='flag-5'>可編程</b>直流<b class='flag-5'>電源</b>的基本原理以及參數設置

    愛立信吳日平:高性能可編程網絡賦能新型工業化

    “新型工業化是我國產業升級的關鍵步驟,5G是為新型工業化提供無縫可靠連接的最優解。為了進一步發揮網絡潛力、加快新型工業化發展,5G網絡需要向高性能、可編程方向邁進。”
    的頭像 發表于 05-20 18:27 ?1.9w次閱讀

    可編程直流電源和線性可調電源有何區別?

    可編程直流電源和線性可調電源是兩種不同類型的電源供應設備,它們各自具有獨特的特點、優勢和應用場景。
    的頭像 發表于 05-20 16:05 ?1085次閱讀

    可編程片上系統是什么

    可編程片上系統(Programmable System-on-Chip,PSoC)是一種特殊的嵌入式系統,它集成了數字邏輯、模擬電路和可配置模塊,將傳統的微處理器、微控制器和可編程邏輯器件等功能融合
    的頭像 發表于 03-28 14:55 ?682次閱讀

    現場可編程門陣列的原理和應用

    FPGA是一種可編程的硬件邏輯器件,其核心組成部分是可編程邏輯單元(PLU)和可編程互連資源(Interconnect Resources)。PLU是一組可編程的邏輯門,如與門、或門、
    的頭像 發表于 03-27 14:49 ?727次閱讀

    現場可編程門陣列是什么

    現場可編程門陣列(Field Programmable Gate Array,簡稱FPGA)是一種超大規模可編程邏輯器件,由可編程邏輯資源、可編程互連資源和
    的頭像 發表于 03-16 16:38 ?2485次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 青青青青草| 成人午夜精品久久久久久久秋霞 | 不卡无线在一二三区| 久欠热视频精品首页| 撕开美女的衣服2| 99视频久久精品久久| 精品国产品国语在线不卡丶| 无码国产成人777爽死| chinesedaddy80老年人| 久久综合九色综合国产| XXX国产麻豆HD| 狠狠啪在线香蕉| 无码国产成人777爽死在线观看| 国产亚洲精品久久久999密臂| 色爱区综合激情五月综合激情| beeg日本老妇人| 我的年轻漂亮继坶三级| 亚洲日本在线不卡二区| 国产精品久久久久a影院| 桃花免费高清在线观看| 国产高清视频免费最新在线| 偷柏自拍亚洲综合在线| 久久亚洲成a人片| 中文成人在线视频| 久久国产香蕉| 永久免费在线视频| 久久精品亚洲热综合一本| 印度学生xxxxx性14一16| 日本高清免费看| 国产精品成人免费| 91久久偷偷做嫩草影院免| 免费精品美女久久久久久久久久 | 娇小老少配xxxxx| 这里只有精品在线视频| 日韩中文字幕亚洲无线码| 国产精品乱码一区二区三| 最近日本MV字幕免费观看视频| 久久亚洲电影www电影网| 国产福利高清在线视频| 97视频在线播放| 日本特黄网站|