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meson_ju
最新回复:2016-02-04 15:35
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meson_ju:
dingdingding
2015-11-04 15:22 回复
原帖:【完美落幕】中茂新品嘉年华!后续报道show!
meson_ju:
新潮流,USBType-C详解特色尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点:USBType-C:8.3mmx2.5mmmicroUSB:7.4mmx2.35mm而lightning:7.5mmx2.5mm所以,从尺寸上我看不到USBType-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。 引脚定义[图片]可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多:• 探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从• 配置Vbus,有USBType-C和USBPowerDelivery两种模式• 配置Vconn,当线缆里有芯片的时候,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn• 配置其他模式,如接音频配件时,dp,pcie时电源和地都有4个,这就是为什么可以支持到100W的原因。[图片] 不要看着USBType-C好像能支持最高20V/5A,实际上这需要USBPD,而支持USBPD需要额外的pd芯片,所以不要以为是USBType-C接口就可以支持到20V/5A。当然,以后应该会出现集成到一起的芯片。辅助信号sub1和sub2(Sidebanduse),在特定的一些传输模式时才用。d+和d-是来兼容USB之前的标准的。这里说一下,USB3.0只有一组RX/TX,速度是5Gb,USBType-C为了保证正反都可以插就用了两组,但实际上数据传输还是只用了一组RX/TX,速度就已经达到10Gb了。如果后面升级协议,两组都传的话就和DisplayPort一样20Gb了。 工作流程[图片]上图DFP(DownstreamFacingPort)也就是主,UFP(UpstreamFacingPort)为从。除了DFP、UFP,还有个DRP(DualRoleport),DRP可以做DFP也可以做UFP。当DPR接到UFP,DRP转化为DFP。当DRP接到DFP,DRP转化为UFP。两个DRP接在一起,这时就是任意一方为DFP,另一方为UFP。在DFP的CCpin有上拉电阻Rp,在UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS是无输出的。连接后,CCpin相连,DFP的CCpin会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上了,DFP就打开Vbus电源开关,输出电源给UFP。而哪个CCpin(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。电阻Rd=5.1k,电阻Rp为不确定的值,根据前面的图看到USBType-C有几种供电模式,靠什么来甄别?就靠Rp的值,Rp的值不一样,CCpin检测到的电压就不一样,然后来控制DFP端执行哪种供电模式。需要注意的是,上图里画了两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。[图片]当CCpin两个都接了下拉电阻
2015-10-23 15:07 回复
原帖:☆☆ Chroma 8020 自动测试系统 ☆☆ 维护讨论专贴<快速充电技术讨论> ❤8020系统的所有问题在这里为你解答❤
meson_ju:
請參考下圖:[图片]
2015-08-28 17:45 回复
原帖:☆☆ Chroma 8020 自动测试系统 ☆☆ 维护讨论专贴<快速充电技术讨论> ❤8020系统的所有问题在这里为你解答❤
meson_ju:
此技術主要是針對手機充電器的,QuickCharge2.0協議也是高通提出的!
2015-07-28 10:49 回复
原帖:Quick Charge 2.0提升充电速度,致茂提供完整测试方案(2014/08/07)
meson_ju:
高通QuickCharge2.0是个啥?2015-04-2119:03:51 出处:充电头高通QuickCharge2.0快充技术(下称QC2.0)是目前整个行业热议的话题。在此之前,快充只能通过提升电流的方式来达成,但是MicroUSB所能承受的5V2A(10W)已经到达临界点,电流再增加势必造成MicroUSB不良率翻倍。这时在不改变MicroUSB接口的前提下,高电压的QC2.0快充迅速受到消费者热捧。那么,QC2.0技术是如何实现的?电压如此高会对手机电池有无影响?。1、诞生原因手机的体验好坏受到很多因素的影响。其中一点就是能量问题。手机的能量来自于电池,电池性能直接影响手机的使用时间。除了电池性能本身,手机的使用方式也影响手机电池性能对手机体验的影响。10年前常见的诺基亚智能机或联发科功能机,1000mAh左右的电池足以保证这些手机一天以上的使用。300-500mA的充电电流足以让这些手机以较为合理的速度充电。采用标准的USB供电或者专用线充已经能够满足这些手机充电的需求。5年前,WindowsMobile智能机和早期安卓智能机,电池容量增加到了1500mAh左右。这时出现了USBBC1.1协议,提供了DCP(专用充电端口模式),利用USB的数据引脚对充电器进行识别和区分,从而将标准USB端口的500mA电流扩展到1.5A,满足了这些设备的充电需求。[图片] 时代在变迁,大屏幕的智能手机的耗电达到了一个新的高度。人对于手机的依赖程度也远远超过了10年前。如今,手机已经成为人与世界沟通(包括但不限于上网、通话),与自己内心沟通(包括游戏等)的工具。手机实际使用的时间比率大大提高了。这对手机电池能量提出了极高的要求,同时手机设计趋向轻薄,不支持快速更换电池,能量输入完全依赖充电、数据端口来进行。然而,手机的充电端口大小非但没有任何增加,反而朝着不断微型化的方向发展。端口电接触面积的减小,随之而来的是接触电阻的增加和散热能力的下降,这使得端口能够通过的电流降低。端口的输入功率=输入电压×输入电流。由此可知,端口电流容量降低与端口输入功率的提高之间的矛盾,可以通过提高端口输入电压来解决,这就是高通QC2.0HVDCP(高电压专用充电端口)诞生的初衷。值得一提的是,USB3.1PD和联发科PumpExpressPlus也运用了同样的解决方法。2、硬件实现在谈及QC2.0的硬件实现之前,想提一提前一段时间在网上看到的关于QC2.0的评论。有不少评论,以及博客文章有这么一个说法:QC2.0所采用的高电压充电电池对于手机电池有害。这种说法的存在正是由于对手机内电路如何完成电池充电过程的不了解造成的,因此,下面的这个部分不仅介绍QC2.0如何由硬件实现,也介绍其他手机如何完成电池充电。手机机内的电池充电电路,按功能可以分为两个部分加以介绍(但不代表这两个部分在物理上是分离的,事实上,两个电路常在同一个集成电路中实现)。[图片] (1)、测量、反馈控制部分负责监测电池充电的关键参数(例如电池充电电流、电池当前电压、电池温度),根据预先设定好的电池充电算法,调节如充电电流等参数,或者关断充电。手机充电电路的测量和反馈控制部分,通常可以通过软件编程来调节某些参数,甚至有些手机充电的测量、反馈控制部分大部分功能都是由软件来完成。大多数手机对锂电池充电的控制算法都是基于恒流-恒压过程或者其变种。恒流恒压充电的过程,大体上是这样的,首先在电池低于其充电限制电压(以往手机是4.2v,现在常见4.35v,偶见4.40v)时,以一个恒定电流对电池充电。这个恒定电流的大小与电池容量的比值(称为充电电流倍率)与手机电池充电速度关系密切。要提高手机的充电速度,提高充电电流倍率是一个有效的手段。但是手机电池对充电电流倍率的接受能力有限,过大的充电电流倍率会导致手机电池的循环衰减增加,甚至有可能导致电池安全问题。目前大多数手机电池可以接受0.5-1倍的充电电流倍率。比如对3000mAh的手机电池,0.5-1倍的充电电流倍率就对应着1500mA-3000mA的充电电流。通过优化电池结构和配方,可以让电池接受更大的充电电流倍率。就目前的情况来看,手机电池的充电电流倍率上限通常不是手机充电速度的瓶颈。当电池通过恒定电流充电达到电池的充电限制电压后,通过逐渐减小充电电流来维持这个充电限制电压不变。因为锂离子电池电压除了随电池充满度提高而上升外,充电电流越大,电池的电压也越高,因此在充满度不断提高的情况下,减小充电电流可以让电池电压维持恒定,这就是恒压过程。当充电电流减小到预定值后,充电电流会关断,充电即告完成。(2)、电压电流变换部分这部分电路的功能是将从手机充电端口得到的电能,在测量、反馈控制部分的控制下,转换为电池的充电电流。由于手机充电端口输入的电压通常是5v9v之类的电压,与电池电压(3.0v-4.35v,随电量和充电电流发生变化)并不匹配,因此需要进行变换。正是由于这个变换过程,高电压充电影响电池寿命这个说法才是非常荒谬的。因为决定手机电池充电电压、电流的是测量、反馈控制部分预先设定好的充电程序。输入电压高一点或者低一点,只要还在电压电流变换部分允许的范围内,都会由电压电流变换部分变换成程序设定好的值。电压电流变换电路的类型,有以下三种:线性变换电路其实质,是一个由测量、反馈控制部分调控的可变电阻。通过电阻将充电器电压高于电池电压的部分,通过发热的形式消耗掉。举例说明,比如当充电端口输入的电压是5v,电池电压是3.7v,需要1000mA的充电电流。那么让可变电阻的阻值刚好为1.3Ω即可满足。这个可变电阻的阻值只要能够不断变化,就能够完成恒流恒压的全过程。由基尔霍夫定律可知,这个电路的输入电流等于输出电流。因此,提高输入电压对于这个电路来说,只会使更多的输入功率通过电阻耗散掉,而不会提高电池的充电功率。此外,这个电路的发热功率是(输入电压-电池电压)X充电电流。当充电电流很大的时候,发热功率也很大。因此,这种电路不适用于现在需要大电流充电且空间有限的手机充电。[图片] 开关变换电路这种电路的结构图如下图所示。利用高速开关的S1(通常由MOSFET来实现)和电感来使输入电压降低到电池电压。并在测量、反馈控制部分调控下控制充电电流。这个电路的输出电流和电压与输入电流和电压的关系可以能量守恒定律求得:输入电压*输入电流*效率=输出电压*输出电流。现在新型手机中,这个效率可以达到90%以上。正是利用了这种开关变换电路,QC2.0能将输入的高电压和较小的电流转换为电池的电压和较大的充电电流。举例说明:电池电压为3.7v。需要2A电池充电电流。充电电路效率90%,忽略其他电阻造成的压降。输入端口电压为9.0v,则输入端口通过的电流需要:3.7V*2.0A/90%/9.0v=0.91A,可见QC2.0通过提高输入电压确实能够有效降低输入端口的电流。[图片] 将恒流电路置于专用充电器的设计这种电路可见于早期的小灵通、摩托罗拉某些型号智能机中。Oppo的VOOC超快充电也可能采用了这种设计。其原理是将恒流电路置于专用的恒流充电器中而非手机内。手机内仅有控制电路通断的电子开关(MOSFET)。当开关接通后,充电器直接与电池连接,依靠充电器中电路来调节输出电压和控制充电电流。当然,充满停充的功能由手机内部电路控制电子开关完成。这么做的优点在于手机内电路较为简单,且不需要在手机内部发热消耗多余的电压。缺点是需要专用充电器。当年MOTO采用这种设计的智能机若是改用较大电流的USB充电器,就会烧坏内部电子开关,造成手机故障。3、高通QC2.0握手协议QC2.0快充的充电器与手机通过microUSB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。握手过程如下:当将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5v,手机正常充电。若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接,D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。4、QC2.0充电实战这里我们使用的是YZXstudio充电头定制版红表,直观测试QC2.0充电器电压识别改变过程。[图片]插入USB接口可以检测到用于侦测QC2.0信号的D+D-电压,同时还能显示输入输出的电压、电流。内置库仑计,精度可达万用表级别。[图片]开机通电,插手机之前:DCP模式,只不过有下拉电阻存在所以电压比较低,但两路电压基本相同。[图片]插入手机后的一瞬间,手机会在D+上加0.6V的检测电压,因为此时D+D-短路的所以D-电压也跟随变高。[图片]D+上的申请电压维持超过1.25秒后,充电器会把D+和D-的短路断开,D-变成0,D+还是手机给的识别电压。[图片]手机检测到D-变成0,说明充电器支持QC2.0,发送改变电压的申请。[图片] 至于充电器输出多少电压给手机,参看这个表格。需要留意的是,所有0.6V代表0.325-2.000V,所有3.3V代表大于2.000V,在此范围内即可正确申请QC2.0握手协议。
2015-07-21 18:33 回复
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meson_ju:
电源网好多活动都没参加,但是泰克六合一蒙迪欧示波器必须参加,此前参加过这款示波器的研讨会,后来公司陆续买了两台,功能涵盖面较多,是这款示波器的优势,而且当我看到视频后不得不赞一下,专业!!!
2015-06-17 14:59 回复
原帖:观看泰克技术大电影,免费得豪礼——主角MDO3000
meson_ju:
QuickCharge2.0的电压如下:[图片]就如今我们所接触到的符合该协议的充电器,大部分都是有12V输出的,支持高通QuickCharge2.0技术的充电器有举例如下:一、MotorolaTurboChargerPowerupfast型号:SSW-2680US售价:34.99美元输出:5V1.6A/9V1.6A/12V1.2A,14.4WMax二、HTCRapidCharger2.0售价:35美元输出:5V/9V/12V,15WMax三、三星NOTE4充电器型号:EP-TA20CBC售价:115人民币输出:5V2.0A/9.0V1.67A,15.03WMax四、Ktec冠德VP001型号:KSC15B1200150D5输出:5V2A/9V1.67A/12V1.5A,18WMax五、小米4充电器型号:MDY-03-EB输出:5V2A/9V1.2A/12V1A,12WMax
2015-05-26 08:59 回复
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meson_ju:
可以關注這個帖,有一些相關內容介紹的!http://www.dianyuan.com/bbs/1497945.html
2015-05-11 15:18 回复
原帖:Quick Charge 2.0提升充电速度,致茂提供完整测试方案(2014/08/07)
meson_ju:
此網址不對打不開,樓主重新更新一下吧!
2015-05-11 15:17 回复
原帖:[視頻展示] Chroma 8000:自动化测试系统软体平台Power Pro 3
meson_ju:
快速充电技术好吗快速充电会损伤电池吗?来源:pc6安卓网整理作者:Keung对于便携式移动设备来说,最头疼的一个问题就是电池了。为此,各种OEM厂商都想尽办法解决移动设备充电问题,例如采用更加省电的SoC、更节能的代码、Qi无线充电器等,现在甚至还推出了快速充电解决方案,因此,很多人开始提出疑问,快速充电最后到底会不会损伤电池、减少其寿命?提出这个质疑并不奇怪,如果用超高电压和电流给一个标准12V的汽车电瓶充电,那基本最后可以跟这个电瓶告别了。充电必须要匹配电池的标准,否则内部的电压过大会导致电池酸液爆炸,随后电池温度过高变形,甚至着火,非常危险。就像你硬往一个口袋里塞东西一样,口袋最后肯定会无法负荷。[图片]现在,像HTC和摩托罗拉等厂商都推出了所谓的“Turbo Chargers”,可以极大减少充电时间,有些甚至承诺可以只充电15分钟就让设备另外获得6小时的电池续航时间,着实让人心动。这不是魔法,也不是天方夜谭,这是科学!如上图所示为Nexus 6充电器包装里的宣传画,说明书里还会有不同的额定功率:标准输出:5V,1.6A;Turbo 1输出:9V,1.6A;Turbo 2输出:12V,1.2A。除了HTC,还有其他一些非原装充电器甚至标出1.5A和2A的电流,这不会有问题吗?答案是会,如果你的设备无法承受如此高的电流,就会出问题。当然,只要你使用的是原装配套的充电器或者是其认证的配件,就不必担心。或者直接充电脑的USB接口上充电,任何设备几乎都不会有问题。[图片]如果使用第三方充电器,那就得提前做些功课了,如果它没有超过设备的额定功率,至少电流不能超过,电池就不会“受伤”。众所周知,电压、电流和电阻都是相互联系的,电压越高,电流会更高效,不过高电压也会更危险,所以就需要一个智能的电压控制器来监控电压并依此调节送入设备的电压和电流。想象电池是一个水球,你可以用很快的速度加水,不过如果这样做,很可能把它弄爆炸,水就溅出来了。再想象另一个相同的水球,慢慢填水的话会比快速填水装下更多的水。如果你想耍点小聪明,就开始的时候慢慢填水,随后增加水流加速填水,当接近最大容量时,再减少水流。这种办法在时间和容量上达到平衡,不过填水过程中需要保持警惕,以防水球炸掉。把这套思路用在电池和充电器上即可想通,之前所述像HTC等推出的快速充电器就是这个道理,它与设备里的芯片协同工作,以控制进入电池的电流。开始时会慢慢输入电流,随后当它感觉到已经“灌入”了一些电后,中途迅速加快充电速度,最后在快充满时又把速度降下来。如此一来,便达到加快充电速度的效果。[图片]可是,这种方法会缩短电池的寿命吗?答案是不会,这归因于充电电路上所获得的额外“情报”,控制好电流就不会有问题。总结一下,在现实生活中,就算我们的设备用的充电接口都是一样的,在使用充电器前都必须确保设备额定功率可以承受充电器转换的功率,否则必然损伤电池。至于快速充电器的使用,只要保证用的是原装配套的,那就大可不必担心,尽情享受快速充电的便利吧。
2015-05-08 09:53 回复
原帖:☆☆ Chroma 8020 自动测试系统 ☆☆ 维护讨论专贴<快速充电技术讨论> ❤8020系统的所有问题在这里为你解答❤
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