iPhone充电协议

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USB type C口PD快充协议芯片,支持IPHONE快充

USB type C口PD快充协议芯片,支持IPHONE快充

FP6605USB Type C And USB-PD Charging ControllerDescription The FP6605 is a simply USB Power Delivery (PD) protocol controller. It integrated functions for HiSilicon Fast Charging Protocol (FCP) and Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0. The FP6605 monitors the CC pin to detect a USB Type C attach/detach. It is capable providing output voltage of 5V to 15V. The FP6605 implements VBUS detection and discharge for the implementation of compliant connection ports. The protection features include over-voltage (CC Pin VBUS, D+ D-). Pin AssignmentsSP SOP-8 Package( Exposed Pad)VBUSC O Ordering InformationFP6605-□□□Features● VDD Supply Voltage: 3.2V to 6.8V● Supports USB Type-C and Power Delivery-- 5V to 15V VBUS Source Only-- CC1/CC2 Source Terminator 3A● Supports HiSilicon Fast Charging Protocol (FCP)● Supports Qualcomm ® Quick Charge TM 2.0/3.0Class A● Automatically Selects FCP and QC2.0/3.0 Protocols● Over-voltage and VBUSC Discharge Function● SOP-8 Package( Exposed Pad)Applications ● Wall-Adapter ● Car Charger ● Power Strip ● USB Power Output PortPackage TypeSP: SOP-8(Exposed Pad)Watt Selection18: 18W 27: 27W30: 30W 45: 45WSource CapabilityPlease ReferenceMarking Information fitipower 一级代理商代理:CRE6959VH-S2,FKS4004,NS6116,FP6601Q,FP6605,FP6608FP6605 Typical Application CircuitFigure 1. Typical Application SchematicBlock DiagramVDD GND R C G CAbsolute Maximum Ratings (Note 1)● Input Supply Voltage VDD ------------------------------------------------------------------------------ -0.3V to +7V● DPC, DMC ------------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V to +18V● CC1, CC2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V to +18V● SRCGC, VBUSC ----------------------------------------------------------------------------------------- -0.3V to +35V● Maximum Junction Temperature (T J) --------------------------------------------------------------- +150°C● Storage Temperature (T S) ------------------------------------------------------------------------------ -65°C to +150°C● Lead Temperature (Soldering, 10sec.) -------------------------------------------------------------- +260°C● Package Thermal Resistance, (θJA) (Note 2)SOP-8 (Exposed Pad)----------------------------------------------------------------------- 60°C/W● Package Thermal Resistance, (θJC)SOP-8 (Exposed Pad)----------------------------------------------------------------------- 15°C/WNote 1: Stresses beyond this listed under “Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. Note 2: θJA is measured at 25°C ambient with the component mounted on a high effective thermal conductivity test board of JEDEC-51-7.Recommended Operating Conditions● Input supply voltage (VDD) ---------------------------------------------------------------------------- 3.2V to 6.8V● Operating temperature range (T A) ------------------------------------------------------------------- -40°C to +125°C● Junction temperature (T J) ------------------------------------------------------------------------------ -40°C to +125°CElectrical CharacteristicsElectrical Characteristics (Continued)Function DescriptionData Line Interface (D+/D−)FP6603 supports QC 2.0/3.0/FCP and SCP protocol on the D+/D−data line. The related registers are assigned to the vendor define registers.When the FP6603 is configured as QC 2.0/3.0/FCP mode, both D+ and D− pin are applied to 2.7V. If sink device has the function of QC 2.0/3.0/FCP, D+ pin will be forced between 0.325V and 2V. In the meanwhile, D+ pin will be auto matically connected to D− pin by FP6603 and this process is called the short mode for USB BC1.2 specification. If D+ is continuously applied to the voltage between 0.325V and 2V for 1.25 seconds, the FP6603 will enter QC 2.0/3.0/FCP operation mode. The QC 2.0/3.0 could be classed as the following table.When the voltage of D+ pin and D− pin simultaneously satisfy these two inequalities VDAT(REF)< D+ <VSEL_REF and D− > VSEL_REF, the FP6603 would enter continuous mode.In the continuous mode, each voltage pulse on D− pin generated by sink device is between 3V and 1V. At the same time, the low level of pulse should be keep at least 200us (default). If the specified conditions are satisfied, the FBO pin will source 2μA(default) per pulse. The maximum source current is 100μA for output voltage 15V.If the sink device doesn’t support QC 2.0/3.0, the FP6603 will remain default output voltage 5V for safe operation. On the other hand, when USB cable is removed, the voltage of D+ pin is therefore lower than VDAT(REF) and the output default voltage 5V is also applied. VBUS ControlThe FP6603 is a controller so that it must be combined with power stage. The FBO pin of FP6603 must be connected to the feedback node of power stage. The VBUS control of FP6603 is implemented by sourcing/sinking current from FBO pin.Outline InformationSOP-8 (Exposed Pad) Package (Unit: mm)Carrier DimensionsLife Support PolicyFitipower’s products are not authorized for use as critical components in life support devices or other medical systems.。

一文了解各大手机厂商的快充协议

一文了解各大手机厂商的快充协议

一文了解各大手机厂商的快充协议快充已是各大手机厂商展开角逐的一大战场。

随着iPhone12不再附赠充电头,而是只配一根支持PD快充的充电线,让更多的发烧友开始关注第三方充电器。

想要选一款好用充电头的小伙伴,可能面对各种字母数字组合的充电协议的充电器无从下手。

和大家一起看看充电协议。

先以大类划分下充电协议:高电压、低电流充电方式需要到手机端进行变压,让电压下降到适合手机电池消化的范围。

期间的能量损耗会以热能形式散发出来,这也导致了手机充电发热问题。

低电压、大电流方案的主要缺点则是较高的定制成本、以及低适用性。

手机内部相关元件、充电头和充电线,都需要根据需求定制。

以线材为例,常见的通用充电线材只能承载3A 的电流,要实现5A 大电流快充,就必须对充电线进行改造。

我们看到当年在快充上投入大量宣传的OPPO、Vivo的充电头更大、充电线更粗,就是基于这个原因。

动态调整的快充,基本是基于多电芯(电荷泵)串联和将电压的转换操作交给充电头,然充电头而非手机去做细节的电压变动来实现的。

1、PD快充协议PD协议需要搭配USB Type-C接口实现,最新版本为3.0版本,输出可以分为5V-2A、12V-1.5A、12V-3A、12V-5A、20V-3A、20V-5A等多种方案,最大功率可以到100W,不仅可以用在手机充电上,还可以用给笔记本或者是显示器供电。

PD 3.0协议增加了一个规范,叫PPS规范。

PPS规范:Programmable Power Supply,谷歌要求Android7.0以上的手机搭载的快充协议必须支持PD协议。

目前,PD3.0 协议已经包含了高通QC 3.0 与4.0 ,华为的SCP 与 FCP , MTK 的 PE3.0 与 PE2.0 ,还有OPPO 的 VOOC 等各类快充协议,希望在未来能够统一充电规范吧,不然家里充电头要堆满了。

PD3.0向下兼容PD2.0和PD1.0目前最新的新款智能机基本都支持PD协议快充,最新的PD协议PD 3.0已经包含了高通的QC快充协议。

5v1a充电协议代码

5v1a充电协议代码

5v1a充电协议代码摘要:1.5V1A充电协议简介2.5V1A充电协议的优势3.5V1A充电协议的适用设备4.5V1A充电协议的注意事项5.5V1A充电协议的未来发展正文:随着科技的飞速发展,智能手机、平板电脑、智能手表等各种电子设备日益普及,充电需求越来越大。

在这样的背景下,5V1A充电协议应运而生。

本文将对5V1A充电协议进行详细介绍,包括其优势、适用设备、注意事项和发展前景。

一、5V1A充电协议简介5V1A充电协议,即5伏特1安培充电协议,是一种通用、安全的充电标准。

它由我国相关部门制定,旨在为各类电子设备提供稳定、高效的充电解决方案。

该协议基于USB-IF(USB Implementers Forum)组织制定的USB PD (Power Delivery)协议,具有广泛的应用前景。

二、5V1A充电协议的优势1.兼容性强:5V1A充电协议适用于市面上绝大多数电子设备,如智能手机、平板电脑、MP3/MP4、智能手表等。

2.充电速度快:相较于传统的5V0.5A充电器,5V1A充电协议的充电速度提升了一倍,大幅缩短充电时间。

3.安全性高:5V1A充电协议遵循严格的电气安全标准,有效降低设备损坏和触电风险。

4.节能环保:5V1A充电协议采用恒流/恒压充电方式,能在保证充电效果的同时降低功耗,减少能源浪费。

三、5V1A充电协议的适用设备5V1A充电协议适用于市面上大多数支持USB充电的电子设备,包括但不限于:1.智能手机:如苹果、华为、小米、OPPO、vivo等品牌的手机。

2.平板电脑:如苹果、华为、联想、小米等品牌的平板电脑。

3.电子书阅读器:如Kindle、Kobo等品牌的电子书阅读器。

4.数字音频播放器:如苹果、索尼、山灵等品牌的数字音频播放器。

5.智能手表:如苹果、华为、荣耀、华米等品牌的智能手表。

四、5V1A充电协议的注意事项1.选购正规厂家生产的充电器和数据线,确保充电安全。

2.避免使用破损、受潮的数据线进行充电,以免发生短路、火灾等事故。

充电协议的电压电流

充电协议的电压电流

充电协议的电压电流嘿,朋友们!今天咱们来唠唠充电协议里的电压和电流,这俩可都是手机、平板电脑等电子设备充电时的关键要素呢。

我有个朋友叫小李,他呀,是个十足的电子设备迷。

有一次他跟我抱怨,说他新换的手机充电特别慢。

我就问他:“你用的是原装充电器不?”他挠挠头说:“我用的是之前旧手机的充电器,看起来接口都一样,咋就不行呢?”这时候呀,就该充电协议里的电压和电流出场啦。

咱们先来说说电压。

电压就好比是水在水管里流动时的压力。

你想啊,如果压力太小,水就流得很慢。

在充电这件事上也是一样。

不同的设备需要不同的电压来充电。

如果给一个需要5V电压充电的设备,用3V 的电压去充,那就像是一个小娃娃在很费力地推动一个巨大的箱子,怎么都快不起来。

这就好比你让一个小学生去扛一个成年人才能扛起的重物,根本就干不动嘛!那有人可能会问:“我咋知道我的设备需要多少电压呢?”嘿,这时候你就得看设备的说明书啦,或者原装充电器上一般也会标明的。

再说说电流。

电流呢,就像是水流的速度。

如果电压是压力,那电流就是在这个压力下实际流过的水量。

还是拿水管举例,如果压力够了,但是水流的速度很慢,那要装满一桶水也得等好久。

在充电的时候,如果电流小,那充电的速度肯定就慢。

比如说,一个设备需要2A的电流来快速充电,你却用1A的电流去充,那就像是一群蚂蚁在搬食物,虽然在动,但是速度太慢啦。

我和小李说这个的时候,他恍然大悟:“哎呀,原来是这样啊,我说怎么充得这么慢呢!”现在市场上有好多不同的充电协议,像高通的QC协议、华为的SuperCharge协议等。

这些协议就像是不同的规则手册,规定了电压和电流的组合方式。

比如说,QC协议在快充的时候可能会提高电压来加快充电速度,就像给汽车加大油门,让它跑得更快。

而有的协议可能会在保持电压稳定的情况下增大电流,这就好比是加宽了道路,让更多的车同时通过,这样也能提高运输效率,也就是充电速度。

我还有个朋友小王,他是个技术宅。

苹果快充协议

苹果快充协议

苹果快充协议
苹果快充协议叫PD快充协议。

iPhone 13全系列均支持支持快速充电,可在30分钟充入50%电量,需要使用20W或更大功率电源适配器,无线充电方面支持15W MagSafe磁吸无线充电。

苹果在iPhone机型内标注了手机支持多种输入电压,系统设置——通用——法律与监管中,包括了5V1A、5.2V2.4A、9V3A、14.5V2A,但这仅是代表了这些电压“可以充”,并不是每一个电压都适合。

快充的使用:
苹果在2017年为iPhone8、8 Plus、X配备了USB PD快速充电功能,用于终于可以享受到快充乐趣。

据充电头网统计,目前iPhone 已有18款机型支持PD快速充电,其中自iPhone 12系列开始苹果不再为iPhone标配充电器,用户如果想要使用快充,需要另购苹果20W PD充电器。

1。

苹果三种充电协议

苹果三种充电协议

苹果三种充电协议苹果三种充电协议引言本协议旨在规范苹果公司推出的三种充电协议,旨在确保充电过程的安全性、可靠性和便捷性。

本协议适用于所有使用苹果设备及其相关充电器和配件的用户、厂商和服务提供商。

协议内容1.Lightning充电协议–照明(Lightning)是苹果公司专有的充电、数据传输和音频输出接口。

–采用数字信号传输方式,支持高效、快速、稳定的充电和数据传输。

–推荐使用官方认证的Lightning充电器和配件,以确保充电安全和性能稳定。

2.MagSafe充电协议–MagSafe是苹果公司专有的无线充电技术。

–通过磁吸方式连接充电器和设备,确保充电过程的稳定性和便捷性。

–推荐使用官方认证的MagSafe充电器和配件,以确保充电效果的最佳化和用户体验。

B-C充电协议–USB-C是一种通用的充电和数据传输标准。

–支持快速充电和高速数据传输,在兼容设备之间能够灵活连接和使用。

–推荐使用符合USB-C标准的充电器和配件,并遵循相关安全规范,以确保充电过程的可靠性和充电器的互通性。

遵守和违约1.遵守–所有使用苹果设备及其相关充电器和配件的用户、厂商和服务提供商都应遵守本协议的规定。

–应确保使用合法的和官方认证的充电器和配件,并根据相关指南正确使用充电设备。

–在充电过程中应当注意安全,并避免使用有损安全性或性能稳定性的非官方充电器和配件。

2.违约–任何违反本协议的行为都将被视为违约行为,并可能承担相应的法律责任。

–对于制造、销售伪造或未经认证的充电器和配件的企业,苹果公司将采取法律手段维护权益。

其他条款1.保密条款–本协议的内容应被视为保密信息,任何未经授权的披露行为都将被视为违约行为。

2.争议解决–任何因本协议引起的争议应通过友好协商解决,协商不成的可提交相关法院裁决。

3.有效期限–本协议自签署之日起生效,并长期有效,除非双方约定终止。

4.修订和变更–本协议的修订和变更应以书面形式,并由双方合法代表签署后生效。

苹果快充协议

苹果快充协议

苹果快充协议苹果快充协议:为苹果设备带来更快的充电速度苹果一直致力于提升设备的用户体验,其中电池续航问题是用户普遍关注的问题之一。

为了解决这一问题,苹果推出了快充协议,带来更快的充电速度,为用户提供更便捷的使用体验。

快充协议的原理快充协议主要是通过提高充电的电压和电流来实现的。

传统的充电方式是使用5V/1A的充电头和充电线,充电电压和电流相对较低,所以充电速度较慢。

而快充协议采用的是9V/2A或12V/1.5A的充电头和充电线,充电电压和电流都得到提高,进而实现更快的充电速度。

此外,为了保证设备的安全,苹果在快充协议中还设计了多种保护机制,如过电压保护、过电流保护等。

快充协议的适用范围目前苹果快充协议适用于iPhone 8、8 Plus、X等新一代设备。

这些设备在使用快充协议时,只需配备相应的快充充电头和充电线,便可实现更快的充电速度。

此外,快充协议还可以兼容传统的5V/1A充电头和充电线。

当设备连接到传统充电头时,充电速度仍然会比较慢。

怎样选购快充充电器?选购苹果快充充电器时,用户需要注意以下几点:1、选购正品:市场上有很多假冒快充充电器,容易对设备造成损坏。

因此,用户需要选择正规的销售渠道,以确保购买的是正品快充充电器。

2、选择适配器:不同的苹果设备需要不同的适配器,因此用户需要先确定自己的设备型号,然后选择相应的适配器。

3、注意电流参数:快充充电器的电流参数可能会影响充电速度。

因此,用户需要选择符合自己设备电流充电标准的快充充电器。

4、费用:正品的快充充电器价格相对较高,因此用户需要合理选择。

总的来说,快充协议为苹果设备带来了更快的充电速度,使用户能够更加便捷地使用设备。

同时,用户在选购快充充电器时需要注意相关的问题,以确保选购到合适的产品。

iphone 充电器 原理

iphone 充电器 原理

iphone 充电器原理
iPhone充电器实际上是一个电子设备,它的工作原理主要涉及到三个部分:输入、控制电路和输出。

首先是输入部分,充电器一般都用交流电作为输入,通过插座连接电网。

交流电是一种不断变化的电流方向和大小的电流,需要将其转换为直流电才能用于充电器的工作。

因此,充电器内部通常会使用一个交流至直流的转换器,将输入的交流电转换为需要的直流电。

接下来是控制电路部分,它主要负责对输入电压和电流进行控制和调节。

控制电路通常由电路板和一系列电子元件组成,包括稳压电路、过流保护电路等。

稳压电路可以确保输出电压稳定在设定的数值范围内,避免因电压波动对充电设备造成损害。

过流保护电路可以监测输出电流是否超过设定值,当超过时会进行相应的处理,如切断输出电流等,以保护充电设备和充电器本身的安全。

最后是输出部分,充电器的输出通常是一个USB接口,用于
连接手机或其他设备进行充电。

输出接口上的电压和电流都会经过控制电路的调节,确保在安全范围内。

充电器会根据连接设备的需要,提供相应的电压和电流。

总之,iPhone充电器通过输入交流电,经过转换、调节和控制电路的作用,将输入的电能转换为输出的直流电能,供给iPhone等设备进行充电。

手机快充协议方案总结

手机快充协议方案总结

手机快充协议方案总结移动互联网的高速发展,使得人们对手机的依赖程度越来越高。

而随着手机功能的增多和使用频率的增加,电池续航成为用户普遍面临的问题。

为了解决这一问题,手机快充技术应运而生。

手机快充协议方案作为实现手机快速充电的重要组成部分,对于用户的使用体验和充电效率有着重要的影响。

一、概述手机快充协议方案是指手机和充电器之间的通信协议,通过此协议实现充电器对手机的智能调控和管理,以提高充电速度和充电效率。

目前市面上常用的手机快充协议有充电器侧和手机侧通信的USB PD、VOOC(Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging)和QC(Quick Charge)等。

二、USB PD快充协议USB PD(USB Power Delivery)是一种快速充电协议,其特点是支持高达100W的充电功率,适用于多种设备。

该协议通过支持更高的电压和电流来实现更快的充电速度,同时可以实现双向供电和数据传输。

手机通过与充电器之间的通信来协商提供的充电功率和电压,从而实现高速充电。

三、VOOC快充协议VOOC是由OPPO公司推出的一种快速充电协议。

该协议采用了开环多级恒流充电技术,通过高电压和大电流的组合,实现了比传统充电方式更高的充电效率和更快的充电速度。

VOOC快充协议能够实现手机在短时间内充满电,并且在充电过程中保持手机温度低、功耗小的特点,有效地提高了用户充电体验。

四、QC快充协议QC是高通公司推出的一种快速充电协议,适用于高通芯片的手机。

该协议通过在手机和充电器之间进行协商,实现了快速充电的功能。

QC的特点是充电电压变化范围较大,可以适应不同电压的充电器,从而增加了充电的灵活性。

五、各方案效果对比USB PD、VOOC和QC等手机快充协议方案都有各自的特点和优势。

USB PD具有功率大、扩展性好的特点,适用于多种设备;VOOC具有充电速度快、功耗低的特点,适用于OPPO手机;QC则适用于高通芯片的手机,并具备充电灵活性的特点。

iPhone与iPad充电协议简介

iPhone与iPad充电协议简介

iPhone 与iPad 充电协议简介
一般充电器的USB 接口一共有四个引脚。

这四个引脚分别连接5V 电源、D+数据线正信号、D-数据线负信号和GND 地。

普通的USB 接口充电器,D+和D-两个引脚是悬空的,大部分设备只要插上这样的充电器,就会从5V 和GND 两个引脚获得电能。

而苹果的充电器则在D+和D-两个数据引脚上增加了分压电阻(图1、图2),使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。

iPhone 充电器最大输出电流为1A ,iPad 充电器最大输出电流为2.1A 。

当设备连接上充电器后,会根据引脚D+、D-上读取到的不同电压,来做出相应的调整,从而安全充电。

这种设计还能防止普通充电器对苹果设备进行充电。

当用iPad 充电器给iPhone 充电。

iPhone 内部有电源管理,会使电流限制在1A 。

虽然2.1A 的电流能够提升充电功率,大幅缩短充电时间,但却会带来很大的发热量,而高温会严重影响锂电池寿命,得不偿失。

当用iPhone 充电器给iPad 充电。

iPad 通过读ADC 判断D+ 和D-电压,识别充电器只能提供1A 电流。

iPad 设置为1A 恒流充电,但充电时间会比用原装充电器慢。

当用普通的USB 接口充电器给iPad 或iPhone 充电。

由于D+、D-引脚悬空,设备无法识别,插上充电器后不会有任何反应。

图1 图2
1A充电电流 2.1A充电电流
---------宵夜整理。

新款的30W USB PD充电器使用了赛普拉斯的CYPD3135协议芯片

新款的30W USB PD充电器使用了赛普拉斯的CYPD3135协议芯片

新款的30W USB PD充电器使用了赛普拉斯的
CYPD3135协议芯片
 号外!号外!!赛普拉斯又上头条了
 6月初,细心的吃瓜群众发现,苹果官网原有的29W USB PD充电器被全新的30W充电器取而代之。

“充电头网”的进一步拆解发现,新款的30W USB PD充电器使用了赛普拉斯的CYPD3135协议芯片。

这意味着……
 (图片来源:充电头网)
 更早之前,高通公布了Quick Charge 4的认证芯片名单,赛普拉斯的CCG3PA控制器名列其中,这意味着支持如果你正在使用Type-C接口并且支持QC4充电协议的Android手机,那幺你极有可能与赛普拉斯结缘。

 图片来源:高通官网
 苹果的充电简史,5W时代终于过去了!。

手机充电器协议

手机充电器协议

手机充电器协议1. 引言手机充电器协议是手机与充电设备之间进行互通的一种规范。

通过该协议,手机可以与充电器进行通信,以便实现电量传输、充电状态监测等功能。

本文档将详细介绍手机充电器协议的相关信息,包括协议结构、通信流程、数据传输格式等内容。

2. 协议结构手机充电器协议采用分层结构,由物理层、数据链路层和应用层组成。

2.1 物理层手机充电器协议的物理层主要定义了电气特性、接口形状和插拔规范等内容。

常见的手机充电器接口包括USB Type-A、USB Type-C等。

物理层还规定了充电器供电能力、充电器输出电压和电流等参数。

2.2 数据链路层数据链路层负责实现数据的可靠传输。

该层定义了报文的格式、错误校验机制、流控制等内容。

数据链路层的主要任务是保证电量传输的可靠性和稳定性。

2.3 应用层应用层定义了充电器与手机之间的通信协议。

通过应用层协议,手机和充电器可以交换充电状态、电池信息、充电速度等数据。

应用层协议通常使用命令响应机制,手机发送指令给充电器,充电器返回响应结果。

3. 通信流程手机与充电器之间的通信是基于手机充电器协议的。

下面是典型的通信流程:1.手机插入充电器;2.手机向充电器发送握手请求命令;3.充电器收到握手请求命令后,返回握手应答命令;4.手机收到握手应答命令后,确认充电器的有效性;5.手机向充电器发送电量传输请求命令;6.充电器根据请求命令进行电量传输;7.电量传输完成后,充电器发送电量传输完成通知命令;8.手机收到电量传输完成通知命令并进行充电状态监测;9.充电状态监测完成后,手机向充电器发送充电完成命令;10.充电器收到充电完成命令后,结束充电过程。

4. 数据传输格式手机充电器协议使用统一的数据传输格式。

典型的数据传输格式如下:起始标志 | 目的地址 | 源地址 | 控制域 | 数据域 | 校验码 | 结束标志其中,•起始标志和结束标志用于标识一帧数据的开始和结束;•目的地址和源地址分别指定了数据的接收和发送方;•控制域指定了数据的控制信息,如命令类型、数据长度等;•数据域包含了实际要传输的数据;•校验码用于校验数据的完整性和正确性。

USB智能识别充电协议IC详解,苹果安卓快速充电芯片

USB智能识别充电协议IC详解,苹果安卓快速充电芯片

平时大家给手机充电没有一直在固定一个的地点,使用固定的一款充电器,在不同的充电器上给手机充电时,我们有时会感觉到:这个充电器充电速度好快,以前在哪里哪里的充电器充电速度很慢。

当大众消费者产生了这样对比的结果出来时,大众消费者会普遍认为:充电速度快的充电器,这个充电器的质量肯定非常好。

在2014年前还没销售USB智能识别IC时,我当时的想法也是一样的:充电速度快的充电器,这个充电器的质量肯定比较好。

其实这种情况是正常的。

那是因为供电设备(充电器)基本分为三种充电模式,三种充电模式不相兼容。

在不兼容的情况下,移动设备(手机,平板)充电的电流在5V0.5A~1A之间,一般不会超过1A,充电时间大大增长。

这也是苹果/三星需要用原装充电器的原因。

例如:用5V2A的原装三星充电器给IPAD充电,因为三星和苹果的充电模式是不相互兼容的,此时IPAD可以充电,但是充电电流是在5V0.5A,不超过1A。

如果用IPAD的原装充电器充电的话,充电电流最大是5V2A。

通过充电功率的计算公式:P=U(电压)×I(电流),可以得知:用IPAD原装充电器给IPAD充电比用三星充电器给IPAD充电,充电时间相差2-4倍。

PL513,PL515是颗USB智能识别充电协议IC。

PL513,PL515集成BC1.2,苹果,三星充电协议,充电效果跟原装充电器一样。

PL513,PL515能自动识别插入的手机,自动调节充电手机需要的D+,D-识别电压,使能手机识别成原装充电器,让手机不用原装充电器也可以达到原装充电器的全速充电。

三种充电模式:BC1.2协议:DCP模式:最大可以输出5V1.5A。

常用规格是5V0.5A~1A。

识别协议:D+ D-短路APPLE模式:5W(5V1A)设备:iphone6以下的iPhone系列都是5W充电模式。

识别协议:D+: 2V , D-:2.7V10W(5V2A)设备:iPhone6及以上手机型号及其IPAD系列都支持。

苹果12充电接口协议书

苹果12充电接口协议书

苹果12充电接口协议书尊敬的合作伙伴,感谢您对苹果公司的支持与信任。

为了更好地满足用户的需求,并推动充电技术的发展,苹果公司决定推出全新的苹果12充电接口。

本协议书旨在明确关于苹果12充电接口的规范和要求,以确保产品的质量和兼容性。

1. 符合USB-C标准苹果12充电接口将符合USB-C(通用串行总线)标准,即使与其他品牌设备连接,也能保证高速、高质量的数据传输和充电效果。

同时,我们鼓励合作伙伴开发基于USB-C的充电设备,以满足市场需求。

2. 兼容性要求为了保证苹果12充电接口的兼容性,我们要求所有合作伙伴在生产充电器、充电线等相关设备时,必须符合以下要求:- 支持PD(功率传输协议)标准,能够根据充电设备的需求提供合适的功率输出。

- 具备快速充电功能,能够在短时间内为苹果12产品充电,并确保充电效率和安全性。

- 提供多种功率输出选项,以满足不同用户的需求。

- 产品质量可靠,通过相关认证机构的认证,并确保符合国际安全标准。

3. 产品外观设计苹果12充电接口的产品外观设计应符合以下要求:- 尺寸合理,与苹果12系列产品的设计风格相匹配。

- 外壳材质耐用,具备防滑和防刮损的特性。

- 紧凑轻便,方便携带和存放。

4. 售后服务为了提供更好的用户体验,我们要求所有合作伙伴提供完善的售后服务,包括但不限于以下内容:- 提供产品质保期限,并确保在质保期内提供维修和更换服务。

- 建立快速响应的客户服务渠道,为用户解答疑问和处理问题。

5. 违约责任若合作伙伴没有按照本协议书的规定设计、生产和销售相应的苹果12充电接口设备,造成市场混乱、产品不兼容或对用户造成损失等情况,苹果公司将保留追究违约责任的权利,并可能采取法律手段维护权益。

6. 协议书生效与终止本协议书自双方签署之日起生效,有效期为三年。

有效期届满前,双方可根据实际情况协商续签。

在协议期间,若双方有违约行为或其他纠纷争议,应通过友好协商解决。

如果协商无果,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

iphone充电协议书

iphone充电协议书

iphone充电协议书甲方(充电服务提供方):___________乙方(iPhone设备所有方):___________鉴于甲方提供iPhone设备充电服务,乙方同意使用甲方提供的充电服务,并遵守以下条款和条件:第一条服务内容1.1 甲方同意在乙方需要时,为乙方的iPhone设备提供安全、有效的充电服务。

1.2 甲方提供的充电服务包括但不限于:标准充电、快速充电、无线充电等。

第二条服务期限2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至___________年___________月___________日。

第三条服务费用3.1 乙方应按照甲方公布的收费标准支付充电服务费用。

3.2 乙方同意在每次充电服务结束后,根据实际使用时间或电量支付相应的费用。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权根据实际情况调整充电服务的收费标准,并应至少提前7天通知乙方。

4.2 甲方应保证提供充电服务的设备符合国家相关安全标准,确保乙方设备的安全。

4.3 甲方应提供清晰的充电服务流程和操作指南。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权要求甲方提供符合约定的充电服务。

5.2 乙方应按照甲方的指示正确使用充电服务,并保证其iPhone设备处于良好状态。

5.3 乙方应妥善保管其iPhone设备,并对因使用不当导致的任何损害负责。

第六条保密条款6.1 双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。

第七条违约责任7.1 如一方违反本协议的任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的所有损失。

第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条协议的修改和终止9.1 本协议的任何修改和补充均应以书面形式进行,并经双方授权代表签字盖章后生效。

9.2 如遇不可抗力或国家政策调整导致本协议无法继续履行,双方可协商终止本协议。

第十条其他10.1 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。

充电协议介绍

充电协议介绍

充电协议介绍嘿,朋友们!今天咱来聊聊充电协议这玩意儿。

你想想看啊,这充电协议就好比是给电子设备吃饭的规矩。

不同的设备就像不同口味的食客,得有适合它们的“菜谱”才行呢!就说手机吧,现在各种各样的手机多得让人眼花缭乱。

有的手机就认那几种特定的充电协议,要是你给它用错了“饭”,那它可不干,要么充得慢悠悠的,急死你;要么干脆就不充了,给你摆个小脾气。

再看看那些平板电脑啊、笔记本电脑啥的,也是各有各的要求。

这就好像不同的人有不同的饮食习惯一样。

咱不能说随便拿个充电器就往上怼吧,那可不行!你说这充电协议为啥这么重要呢?这就好比你去参加一个聚会,大家都有自己的座位安排,你总不能乱坐吧?充电协议就是给电流规定好路线,让它能准确、高效地流进设备里,给电池补充能量。

咱平时用的那些充电器,上面都标着各种参数,什么电压啦、电流啦。

这些参数可就得和设备要求的充电协议对上号,不然就像给一个四川人上了盘甜口的菜,不对味儿呀!你说要是没有这些充电协议,那不乱套啦?各种设备随便充,那电池不得被折腾坏了呀。

所以啊,咱可得重视这个充电协议。

那怎么才能知道自己的设备支持哪些充电协议呢?这就得好好看看设备的说明书啦,或者上网搜搜相关的信息。

别嫌麻烦,这可是为了让你的设备能健健康康、长久地为你服务呢!还有啊,现在有些新的充电协议速度那叫一个快,眨眼的功夫就能给设备充好多电。

你说这多方便啊,就像短跑运动员,嗖的一下就冲到终点了。

咱在选择充电器的时候,也得注意别买那些不靠谱的。

万一质量不好,不仅充不好电,还可能给设备带来损害,那可就得不偿失了。

总之呢,充电协议这东西可不能小瞧。

它就像幕后的小英雄,默默地保障着我们电子设备的正常运行。

咱得好好对待它,让它为我们的生活带来更多的便利和乐趣呀!可别不当回事儿哦!不然等设备出问题了,你就该后悔啦!所以啊,大家都重视起来吧!。

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仔细观察一下充电器的USB接口,你会发现一共有四个窄金属条,称为四个引脚。

这四个引脚分别连接5V电源、D+数据线正信号、D-数据线负信号和GND地。

标准USB引脚,电压分别是:vcc,D-,D+,GROUD,+5V,0,0,0
苹果用D-,D+线的电压来检测是否是原装充电器,以决定充电电流。

IPHONE,5V,2.7V,2V,0这样最大充电电流1A
IPAD5V,2V,2.7V,0充电电流.
一般兼容USB接口的充电器,D+和D-两个引脚是悬空的,任何设备只要插上这样的充电器,就会从5V和GND两个引脚获得电能。

而苹果的充电器则在D+和D-两个数据引脚上增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。

iPhone或者iPod对应的5V1A充电器,D+上的电压是2V,D-是2.7V;而iPad使用的5V2.1A的充电器,D+电压2.7V,D-电压2V。

Ipad2和Iphone4的USB电源的D+D-的电压是相反的,一个2V,一个2.7V,这个D+D-的电压使机器会识别电源是1A的还是2A的,从而使机器限流不会烧坏电源,机器会限制充电电流,所以Ipad2的充电器不会充坏IPhone4,识别电阻按大约比例使D+D-的电压符合就行了,有些移动电源的识别电阻是按Iphone4的,接Ipad2同样显示充电,但机器识别为1A的电源,限流1A慢充电,所以电源电流够2A以上的识别电阻要按Ipad2的配置,还有D+D-悬空时,完全不充电,连上都不提示。

当iPad或者iPhone接上充电器时,通过这两个引脚上不同的电压就可以区分当前使用的是哪种充电器,也就能对负载做出相应的调整,从而安全地充电。

这种设计还可以防止普通充电器对苹果设备进行充电。

用iPad充电器给iPhone充电,实际会怎样?
iPad和iPhone充电器的设计不同是有原因的。

iPhone的电池容量较小,只需要1A的充电电流就能在一个合理的时间内完成充电。

虽然更大的充电电流能大幅缩短充电时间,但会带来更大的发热量,而高温是锂电池寿命缩短的头号杀手,所以iPhone充电器的最大输出电流被设计为1A。

如果用iPhone的充电器给iPad进行充电,由于iPhone的充电器最大只能提供1A的电流输出,如果你用iPhone充电器给iPAD充电,那么iPAD通过读ADC判断D+和D-电压就可识别这个充电器只能提供1A电流,iPAD就设置成1A恒流进行充电,可以充就是时间长一些而已。

0.5A充电器USB端口设置D+和D-都是2V
49.9K75K
49.9+75=124.949.9/124.9*5=2V D+端子D-端子
1A充电器USB端口设置D+2V D-2.68V
49.9K75K
49.9+75=124.950/124.9*5=2V D+端子
49.9K43.2K
49.9+43.2=93.149.9/93.1*5=2.68V D-端子
2.1A充电器USB端口设置D+2.7V D-2V
49.9K43.2K
49.9+43.2=93.149.9/93.1*5=2.68V D+端子
49.9K75K
49.9+75=124.950/124.9*5=2V D-端子
2.1A充电器USB端口设置D+2.7V D-2V
51K43K
51+43=9451/94*5=2.71v D+端子
51K75K
51+75=12651/126*5=2.02v D-端子
IPHONE充电器的分压电阻
IPAD充电器的分压电阻
Ipad2充电有3种电流:
1.5A:Ipad2充电器(显示充电,D+2v D-
2.7V时),充电器是2.1A,但是IPAD的最大充电电流不会去到2.1A,是1.5A
1A:Iphone4充电器(显示充电,D+2.7v D-2V时)
0.5A:其它如Palm充电器(D D-短接,显示没有充电时)
Iphone4充电有2种电流
1A:Iphone4充电器(显示充电,D+2.7v D-2V时)或Ipad2充电器(显示充电,D+2v D-2.7 V时)
0.5A:其它如Palm充电器(显示充电,D D-短接时)
IPAD充电器的分压电阻
IPHONE充电器的USB端的分压电阻D+/D-2.0V/2.7V
IPHONE的全速充电电流是1A,IPAD的全速充电电流是1.5A。

充电电流的大小不是单单由充电器的最大输出电流决定。

手机和平板电脑的充电电流由PMIC的控制,插入充电器后,软件要判断D+和D-的电压,分析充电器的类型,如果是IPAD 的2.1的充电器,IPAD会将最大充电电流设置到1.5A,另外还要对充电器的电压检测,如果用1.5A的充电电流充电,充电器的电压被拉低了小于4.6V,那么IPAD就会降低充电电流。

系统是一个闭环的系统。

他能不能"全速"充iPhone:
1.充电器输出电流要达到1A,
2.且5V要维持住.
3.D+/D-2.0V/2.7V
他能不能"全速"充iPad:
1.充电器输出电流要达到1.5A,
2.且5V要维持住
3.D+/D-2.7V/2.0V
如果你的IPAD充电器坏了不要怕,三星N7100大三脚直冲,型号:ETA-U90UWE的充电器的参数是5V2A
还有HP TouchPad充电器5V2A都是USB接口,而且这两个充电器很便宜。

但是这两个充电器的D+和D-是短接在一起,直接给IPAD充电就只有500ma的电流,充电时间长。

可以通过参考上面的电路用一个万能板做一个转换头,
焊接两个USB端子,一个公头,一个母头,公头的VCC和地GND和母端的USB端子的VCC和地GND。

4个分压电阻的中间连接处分别连接到母端USB端子的D+和D-,公端的USB端子的D+和D-悬空。

公头的端子插入上面的2A的充电器,母头的端子连接IPAD的充电数据线就可以用1.5A 的电流快速充电。

其实ios5.0以上的系统是支持d+d-短接识别的”识别出1A的.
USB线内阻不能过大,超出正常标准会造成充电时间过长甚至充电失败。

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