SW3518S充电宝方案
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买的不满意?那就DIY吧!全协议桌面快充DIY手记!2019-07-27 17:12:00最近在折腾快充的路上越走越远了。
前些天写了一篇手里的几款PD充电器的横向评测将Type-C坚持到底,五款PD电源横向评测需求场景坚持CTOC 应该是从上次出差的失误时说起。
当时带了一个Type-c接口的充电头和一根两端均为Type-c接口的充电线出门,然后顺手在桌上摸了一个移动电源塞在包里,因为这个移动电源一共有三个接口。
没想到,临用时傻眼了,当时只记得这个移动电源有Type-c口,却没想起,这个Type-c只能输入,梦想是个猪| 赞26 评论34 收藏73查看详情让我有点意外的是,在所支持的快充协议上,这几款电源差异比较大,最便宜买回来的那个车载充电头居然能支持全协议快充,而最贵的一个充电头,所支持的快充协议让我比较失望。
能不能弄一个可以放在电脑旁边使用的能支持全协议快充的桌面充电器?或者,自己找PCB来DIY一个也可以啊。
所以这几天在淘宝上到处找这种PCB板,别说,还就真让我找到了这么一块。
用检测表测试了一下,恩,和我那个车载充电头的表现很类似,同样有两个红色数据,但是PD2.0可以支持到45W。
卖家告诉我,如果我的电源用的是24V的,表现会更好一些。
这块PCB模块为降压型的,没办法输出比输入还高的电压,我用的是IBM电脑闲置的20V3.25A电源,商家建议用21-24VDC,60W 以上电源供电。
是的,没错,这个快充模块需要额外用DC供电,所以最大的作用就是做成桌面充电器,要随身带着走肯定是没那么方便的。
模块用起来很简单,找一个合适的电源,按照正负极焊接到模块上即可使用了。
快充主控芯片用的是SW3518,SW3518 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。
其集成了5A 高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。
移动电源的设计方案草案(二)引言:移动电源是一种便携式的电力供应装置,可以为各类移动设备提供电力支持。
随着移动设备的普及和多样化,移动电源的需求也越来越大。
为了满足用户对移动电源的需求,设计方案的优化和创新变得至关重要。
本文将探讨移动电源设计方案的草案,包括功能、性能、材料和外观等方面的考虑。
概述:一、容量设计:1.根据用户需求和市场调研,确定移动电源的容量范围,满足多种设备的充电需求。
2.采用高能量密度的锂电池,提高容量与体积的比例,实现轻便便携。
3.考虑不同设备的充电需求,配置多个输出接口,提供便捷的充电方式。
二、输入输出接口:1.选择通用性强的接口,如USBTypeC,以适配更多设备。
2.设计智能识别系统,自动匹配设备功率需求,实现智能充电。
3.融合快速充电技术,提高充电效率和速度,缩短充电时间。
三、安全保护:1.安装过压、过流、过热保护电路,保障用户使用安全。
2.收集用户充电行为数据,进行充电行为分析,提供智能保护建议。
3.优化电池管理系统,增加充电循环寿命,延长移动电源的使用寿命。
四、材料选择:1.选择环保材料,减少对环境的影响。
2.采用高品质的外壳材料,提高产品的触感和外形质感。
3.使用耐高温材料,提高产品的耐用性和工作效率。
五、外观设计:1.结合人体工学原理,设计合理的外形和按键位置,提供更好的用户体验。
2.采用简约时尚的外观设计,符合年轻用户的审美需求。
3.添加个性化元素,如自定义贴纸、LED灯效等,增加产品的差异化竞争力。
总结:移动电源的设计方案草案需要综合考虑容量、输入输出接口、安全保护、材料选择和外观设计等多个因素。
通过合理的设计和创新,可以提供用户满意的充电体验。
设计方案的优化和改进,可以不断满足用户对移动电源的需求,提升产品竞争力,并推动移动电源行业的发展。
引言:移动电源作为一种便携式电源设备,具有广泛的应用和市场需求。
本文将探讨移动电源的设计方案草案,通过分析和研究不同的设计要素,提出一个满足用户需求的高效、可靠和安全的移动电源设计方案。
简介
SM5401是一款集成锂电池充电管理,LED指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。
SM5401内部集成了0.8A的线性充电模式,支持对0V电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式充电,恒定电压4.20V(典型值);内置IC温度和输入电压智能调节充电电流;SM5401内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。
SM5401的同步升压转换器提供0.8A输出电流,转换效率高至91%。
空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至9uA
应用范围SOP8封装外围最简只需要3个外围原件
⚫移动电源
⚫LED照明系统
⚫玩具。
三合一移动电源方案引言移动电源是一种便携式电源设备,可以充电并储存电能以供用户在户外或旅行中使用。
在现代社会中,移动电源已经成为人们日常生活中必不可少的物品之一。
随着科技的不断发展和用户需求的增加,越来越多的功能被集成到移动电源中,例如无线充电、快速充电和多种输出接口等。
本文将介绍一种创新的三合一移动电源方案,为用户带来更便捷和多功能的使用体验。
1. 方案概览三合一移动电源方案主要包括以下三个方面的功能和特点:1.无线充电功能:通过在移动电源的外壳上嵌入无线充电模块,用户可以将支持无线充电功能的设备直接放置在移动电源上进行充电,无需使用繁琐的充电线。
这种无线充电方案采用了 Qi 标准,兼容性广泛。
2.快速充电功能:为了满足用户对快速充电的需求,移动电源内部搭载了高转换效率的快速充电模块,能够提供更快速、更高效的充电体验。
通过使用智能芯片控制和多种保护机制,保证了移动电源的安全性和稳定性。
3.多种输出接口:为了适配不同类型的设备和用户需求,移动电源设计了多种输出接口,包括 USB-A、USB-C 和 Micro USB 等。
这些接口可以同时供电,并且支持快速充电协议,兼容市面上大部分智能设备。
2. 技术细节2.1 无线充电无线充电模块主要由发射端和接收端组成。
移动电源的外壳上嵌入了发射端,而设备的背面则嵌入了接收端。
通过电磁感应原理,发射端和接收端之间建立起电磁耦合,实现无线充电功能。
为了满足用户对无线充电的高效和安全需求,无线充电模块使用了 Qi 标准。
它提供了6.78 MHz的工作频率和5V的工作电压,以实现快速且稳定的充电效果。
同时,智能芯片的控制和多重保护机制保证了无线充电的安全性,例如过热保护和过电流保护等。
2.2 快速充电快速充电模块采用了高转换效率的充电技术,能够更快地将电源充满。
通过控制充电电压和电流的匹配,可以实现最大限度地提高充电效率。
同时,智能芯片的控制和多重保护机制确保了快速充电的稳定性和安全性,例如逆向连接保护和过压保护等。
DIY充电器式的应急移动电源
材料一个S7充电器,1个5V升压板,导线若干,焊锡,松香,锉刀一把。
周末陪同学去欢乐谷,路上导航出了问题,折腾半天(吐槽下,Google因为没有国内的导航牌照,产品中被强制移除了导航功能。
)。
手机电用的差不多了。
玩了一天,晚上送同学去火车站,手机一点电都没有,实在是气人。
虽然拓展坞能充手机N多次,但是出门玩总不能带着拓展坞吧。
又不想买世面上的那些移动电源。
正好手上有个S7的充电器。
充电器原图,借卖家图片:
改造功能1:插原来的12V或5V 还是给18650充电。
充18650的时候USB也是有5V输出的,但是一般不要这样用,担心出问题。
改造功能2:不插电源。
放上B有5V输出,可以给手机充电,18650没电了就换电池。
不足:没地
方加个电压表头看看18650的电压,反正不常用,自己
估算下就行了。
上一张效果图。
下面改造开始:
升压板渣渣勿喷,同步整流方案的升压板太大放不下。
固定USB座与升压板
随便用示波器看看波形,不吐槽了。
后记:正常使用了2个月后,因为一次“事故
”导致升压板损坏。
于是把升压板拆除,USB头直接接充电器的输出了。
方便引出电线给其他放不进充电器的电池充电。
PS:充电器不错,电池质量不好是会拒绝充电的。
深圳市旭鑫胜电子有限公司Shenzhen Xuxinsheng Electronics.Co.,Ltd无线充电规格书 XS008主控芯片全兼容7.5W,10W,5WMarch2018 版本V1.0本产品采用qi 标准主控芯片规格书一、美的三星高的证。
二、三、◆支◆最◆灵◆良◆电◆温◆允◆2、产品介绍主控芯片的兼容性和多星快充。
拥的产品。
支、产品图片、产品特支持WPC(5最高可达8灵敏的异物良好的兼容电源动态控温度动态控允许使用X2个发光二绍采用定频与多重保护的有完善的保持USB程序片点5W)Qi 1.86%的充电物检测功容性,可控制(DP 控制(TP X7R 类型二极管, 硬与变频相结的安全智能芯保护电路,先序升级;拥有2无线充电电效率; 能(FOD);可支持Ti、PL),兼容PL),控制、薄膜谐硬件选择4结合技术,支芯片,可配备先进的算法有灵敏的FO 电协议;IDT、PAN 容5V1A、Q 制设备较低谐振电容器4种模式指支持苹果7.备1、2线圈法、超高的效OD功能,有NASONIC等QC2.0、D 低温度运器以减少成指示;5W、三星快圈。
控制输效率和良好有LED灯指示等接收器;C9V等适配行; 成本; 快充,兼容出功率可达好的兼容性,示状态功能, 配器; 容WPC Qi 5W 达10W,可充适用于对方案可以协议,拥有苹果(7.5W 对稳定性要求以快速通过q 有完W)、求较qi认◆磁场检测,待机降低到20mA平均电流(不包含LED显示功耗);◆可生产自动检测,保证每个参数的准确性;◆过流、过压、超温保护。
四、规格参数4.1管脚配置管脚号 功能名端口功能描述1 QC 0 QC2.0 通信2 CV A 电压通信3 CA A 电流通信4 GND P 电源地5 REF P 内部1.9V 电源6 VCC P 电源输入7 VOT A 输入电压检测8 TEM A 温度检测9 OCS A 振荡电压检测10 AMP A 电流检测11 COIL I/A 线圈选择/FOD 基准调整12 NAP 0 A 桥下拉信号13 BP 0 B 桥上拉信号14 FAN 0 风扇控制 15 COM I/O 外部通信 16 AP 0 A 桥上拉信号 17 NBP 0 B 桥下拉信号 18 LEDA I/O LED 灯A 指示19 RST I 复位 20LEDBI/OLED 灯B 指示说明:端口O 表示输出;I 表示输入;P 表示电源;A 表示模拟信号输入。
第一代快速充电移动电源德赛DS18原理介绍首先,我们来了解锂电池充电的过程,分为四步:预充电、恒流充电、恒压充电(涓流充电)、终止充电。
示意图如下:
示意图1
锂电池充电都是充电管理IC进行控制的,典型的充电方式是:先检测待充电电池的电压,如果电压低于3V,要先使用小电流进行预充电,电压升到3V后,进入标准充电过程。
标准充电过程为:以设定电流进行恒流充电,电池电压升到4.20V时,改为恒压充电,保持充电电压为 4.20V。
此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的1/10时,充电结束。
根据功率计算公式:P(功率)=U(电压)*I(电流),想要加快充电速度有3种方式:提高电压、提高电流、同时提高电压和电流。
常用锂电池的输入电流普遍为1A,使用5V1A的适配器进行充电,以5000mAh为例,经过上述充电步骤,需要约6-8小时小时才能充满。
而常用锂电池的输入电压、输入电流有严格限制,提高电压或者电流都会产生安全隐患。
德赛DS18选用了特殊材质的电池,并且采用了高质量的充电管理IC,能同时够承受高电压与大电流的冲击。
德赛DS18使用19V 2.1A 的适配器进行充电,以5000mAh为例,只需30分钟就能把电量从0%充到90%,40分钟能充满。
电池充电速度提高接近10倍。
充电示意图如下:
示意图2。
正弦波便携式移动电源引言正弦波便携式移动电源是一种创新的便携式电源设备,具备外部断电自动切换、超过额定功率自动保护等功能,广泛应用于户外活动、紧急救援等场景。
在本文中,我们将介绍正弦波便携式移动电源的特点、工作原理、适用范围以及不同电池类型的比较。
一.正弦波便携式移动电源的特点正弦波便携式移动电源具有以下几个特点:1.高效能转换:它能将直流电转换为正弦波交流电,提供纯净无噪音的电源供电。
2.外部断电自动切换:当外部电源断电时,移动电源能自动切换到内置电池供电,保证设备的连续供电。
3.超过额定功率自动保护:当负载功率超过额定值时,移动电源能自动切断输出,以避免对设备的损坏。
4.多种输出接口:移动电源配备多个标准的电源输出接口,适用于不同类型的电子设备。
二.工作原理正弦波便携式移动电源的工作原理如下:1.输入电流转换:当外部电源可用时,移动电源通过内置的充电设备将其转换为直流电。
同时,它会监测外部电源的稳定性和电压波动,以确保输出的稳定性。
2.电池供电:当外部电源不可用时,移动电源会自动切换到内置电池供电。
内置电池充电满后,移动电源将持续提供电源供电,以确保设备连续工作。
3.正弦波输出:移动电源将直流电转换为正弦波交流电,并通过输出接口提供给各种电子设备。
4.安全保护:移动电源内置了多种安全机制,如过载保护、短路保护和过热保护等,以确保使用过程中的安全性。
三.适用范围正弦波便携式移动电源适用于多种场景和设备,包括但不限于:1.户外活动:如露营、徒步旅行、野外拍摄等需要长时间离开电源插座的活动。
2.紧急救援:如自然灾害、停电等突发情况下提供电源援助。
3.便携式医疗设备:如急救仪器、医疗器械等需要可靠电源供应的设备。
4.移动办公:如户外工作、商务旅行中需要为电子设备充电的场景。
四.不同电池类型的比较正弦波便携式移动电源包含不同类型的电池,主要有铅酸电池、锂离子电池和聚合物锂电池。
它们的特点和比较如下:1.铅酸电池:成本较低,容量大,但体积较大、自重较重,充电效率低,寿命相对较短。
433MHz无线传感器网络Ethernet物联网网关芯联城自主开发的433MHz的无线传感器网络,自带ChipBeeNet自组网协议,是集传感器、I/O、低功耗、无线通信技术于一体的无线智能传感器网络产品。
在无线传感器网络中,协调器(也称为网关)是数据采集中心,负责组建无线网络、汇集终端传感器发来的无线数据,并转换成其他通信协议(比如WIFI)。
XC-3518IoTG 以太网(Ethernet)物联网网关,是将433MHz的无线传感器网络数据通信转为以太网(Ethernet)通信的设备。
XC-3518IoTG利用以太网(Ethernet)网络(XC-3518IoTG接入连接到因特网的以太网(Ethernet)的路由器或交换机),为用户提供无线长距离数据传输功能,将433MHz的无线传感器网络的数据,转发到Internet上的数据云服务平台,或接收云服务平台下发命令,转发给无线传感器网络的终端节点,实现传感器网络自组网,接入因特网网络。
XC-3518IoTG模块与芯联城的XC-3000系列、XC03W系列、XC-9000系列模块配合使用,为用户提供应用于远程控制、数据采集的整体解决方案。
广泛应用于环保监测、水利行业,充电桩与国家电网等智慧电力行业、以及智慧农业、石油石化行业等领域。
一、 产品特性◆采用以太网网络(Ethernet)+ 433MHz无线传感器网络进行远程传输,实现433MHz与以太网(Ethernet)两种协议网络互连互通,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线◆采用高性能的工业级32 位通信处理器和工业级无线模块,WDT 看门狗设计,保证系统稳定◆自带ChipBeeNet 无线自组网协议,支持星型/树型/MESH网络拓扑,组网灵活,性能可靠稳定,支持Modbus RTU通信协议。
◆低功耗、宽电压电源输入设计。
二、 技术参数以太网(Ethernet)特性◆支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE协议◆以太网接口:RJ45,可用网线直连电脑、路由器、交换机等网口设备◆传输速率:10/100 Mbps,支持自动协商(10/100-Based 全双工/半双工)◆最大传输距离:100m,可以使用交换机或集线器延伸距离433MHz无线特性◆自主研发的ChipBeeNet无线自组网协议,支持星型/树型/MESH网络拓扑◆无线频率: 433/470频段(出厂前确定中心频率)◆调制方式:2GFSK◆无线信道:20个◆射频数据速率:10Kbps◆最大发射功率:≤100mW(20dBm)◆峰值电流:80mA◆信道检测:CSMA/CA◆接收灵敏度:-117dBm◆网络拓扑:星型/树型/MESH网◆无线通信距离:≤1000米(室外可视,3 dBi天线)◆网络节点容量:最大240个节点(路由节点+终端节点)◆无线距离扩展: 最多5 跳◆节点功能:协调器◆天线连接:外置SMA 天线电源输入◆外接电源输入:DC9~36 宽电压输入,具有防反接、防浪涌保护功能◆设备功耗:150~200mA @ 12 VDC (外接电源)外形结构◆模块结构:亚当模块◆安装方式:DIN导轨安装◆外形尺寸: 107.5mm x 72mm x 26mm(不含端子和导轨座)116.5mm x 72mm x 41.5mm(含端子、天线座和导轨座) ◆模块重量:约200g环境◆工作温度:-25~+70°C (外接电源)0~+50°C (电池供电)◆工作湿度:20~95%RH(不结露)◆存储环境温度:-20~+85°C◆存储环境湿度:0~95%RH(不结露)三、 外形尺寸和安装示意图图一、模块尺寸图图二、安装示意图四、 安装注意事项1.天线与接收装置的天线尽量保证在同一平面内。
W332支持双向PD3.0快充等多种协议的移动电源SOC特性•同时支持多个USB口✧1个USB A口输出✧1个USB B口输入✧1个USB C口输入/输出•快充规格✧任意一个口都支持快充✧集成QC2.0/QC3.0输出快充协议✧集成FCP输入/输出快充协议✧集成AFC输入/输出快充协议✧集成SFCP输出快充协议✧集成MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议✧集成USB C DRP协议,支持输入输出快充✧兼容BC1.2、苹果、三星手机快充•集成USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议✧支持PD2.0双向输入/输出协议✧支持PD3.0输入/输出✧支持5V,9V,12V电压档位输入✧支持5V,9V,12V电压档位输出✧集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议✧集成物理层协议(PHY)✧集成硬件CRC✧支持Hard Reset•充电规格✧电池端充电电流最高可达5.0A✧自适应充电电流调节✧支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V电池•放电规格✧输出电流能力:5V:3.1A 9V:2.0A 12V:1.5A✧同步开关放电5V 2A效率达95%以上✧支持线补•电量显示✧内置14bit ADC和电量计✧支持1 / 2 / 3 / 4颗LED电量显示✧智能识别LED电量显示灯数目✧可调整电池电量曲线,显示灯更均匀•其他功能✧自动检测手机插入和拔出✧快充状态指示✧智能识别负载,轻负载自动进待机✧支持按键✧内置照明灯驱动•多重保护、高可靠性✧输入过压、欠压保护✧输出过流、过压、短路保护✧电池过充、过放、过流保护✧IC过温保护✧充放电电池温度NTC保护✧ESD 4KV,输入(含CC引脚)耐压25V •BOM极简✧内置开关功率MOS✧单电感实现充电、放电功能•深度定制✧I2C接口,可灵活、低成本定制方案•封装规格:5 mm ×5mm 0.5pitch QFN32概述W332是一款集成QC2.0 / QC3.0输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、SFCP输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
SW3518S充电宝方案
手机的充电宝一直都是手机的标配,但是苹果机的充电宝又不是很便宜,比如 iPhone 12,iPhone13,这三款都是在苹果系列产品上,苹果的充电宝,因为苹果系列使用了三款充电宝,所以很多朋友都有自己的充电宝。
今天介绍一个SW3518S方案,主要针对苹果机的USBType-C接口设计,另外一个是华为机标配 C口的 USBType-C接口充电宝设计;整个方案由三部分组成:其中 C口就是SW3518S的输入接口,另外两个是充电器;另外一个是连接手机的USBType-C接口充电宝设计。
首先在连接手机的 USBType-C接口之前加一个电源线,然后再将移动电源和充电器同时连接手机;当手机需要连接充电器时需要先把移动电源充满。
这个方案中使用了华为 EMUI 10多年了在手机端使用过很多次没有问题。
其次就是移动电源和充电器接口设置相同设计,所以也只需要将移动电源和充电器分别装入充电宝就可以了;最后通过使用USBType-C接口来为其他手机或者平板充电也是可以的。
最后大家可以看到整个方案是非常简单的设计,只需要将充电器插入设备即可完成所有的设计过程。
一、充电线设计
先来看充电线,这是一根金属质地的粗线,两端各有一颗铜球,中间有一颗白色的电芯,所以两颗铜球之间一定要加电源线并加铜球。
铜球是为了使输入端(例如 USB)和输出端(例如电源)输出端(例如 AC)短路。
铜球底部还有四颗按钮,其中一颗是电源按键,还有一颗是电源线按键。
铜球的中间有一颗白色的电芯;另一颗是数据线按键。
由于铜球的正负极位于铜球中间的位置,所以两个电源线就靠着它把两个铜球连在一起使数据线和数据电线相连;另外两颗电芯位于数据线的两侧,使得线芯和数据线的电压电流能够通过数据线传输到数据电线中去。
需要注意的是,数据线必须是黑色的,因为数据线和输入端子板之间会有一个电阻丝,如果没有这个电阻丝,数据线和输入端子板之间就会充满电。
数据线和输入端子板之间也有一个电阻丝;因此在数据线之间是需要加一个电阻丝来进行连接形成一个固定的“磁铁”,保证数据线与导线分离和数据线之间能够可靠地实现供电隔离。
二、 USBType-C接口与手机间的通讯设计
手机和 USBType-C接口之间的通讯采用的是 USBType-C通讯协议,下面我们来看看使用USBType-C接口在进行通讯时所需要注意的一些问题。
首先我们需要设置一个 USBType-C信号输入端,也就是我们所说的输入端,所以首先要在这个端设置好相应的数据信号;我们可以看到SW3518S输入端是4 MHz,当需要用到 USBType-C接口时就会用到 TS接口作为触发数据源。
我们可以通过这个SW3516T驱动来设置这个 TS信号输入端和输出端为4 MHz,比如我们在使用PowerBoost为手机充电时就可以选择这个模式来满足手机的需求。
而驱动中的SW3516T的驱动则是需要我们设置好不同模式之间的切换程序,因为不同模式之间需要切换就会导致不同的数据信号输入端也需要有所不同;其中 TS接口为4 MHz,这里我们要注意一个参数:功率因子CR=10 W, CR=20 W, CR>20 W这个参数就是需要输入端进行相应变换处理的功率因子值。
如果用这个值来对应不同模式之间的切换的话,则会导致手机不同模式之间的切换程序就会产生影响;所以我们不能只关注这个参数选择合适的方式来对应特定模式之间的切换。
三、USB-A输出端与 C口输入端的通信结构设计
在进行数据传输的时候需要注意以下几点:A输出端的数据必须传输到 C口设备,如果 C 口设备不支持SW3518S标准并且也不支持其他第三方快充协议,那么 A输入接口不能直接为 C 口设备充电。
C输出端口必须连接移动电源或者充电器来连接手机,否则无法为手机充电。
在通信方案设计时我们一般采用以下通信方式:SW3518S控制器接收到 A输出信号后,控制器需要进行信号选择,然后对信号中的每一个字段信息进行判断才能进行相应的执行。
SW359x是一款通用于USB-A标准的串行口轿式通信芯片:它可在单台设备中同时完成两种不同的数据通信。
该芯片采用了双桥结构,具有4路高速并行输入和两路高速输出口、2个复位输出均有一个输
出引脚)等特征。
该单片机具有1 ms的串行数据帧传输速率,该串行数据帧传输速率达4 ms,可为多台设备进行通信。
C芯片中采用双桥结构,使得在同一个设备内可以完成两个以上不同输入类型数据的同步。
当 USBType-C接口处于工作状态时,在设备内同时传输 A和 C指令,如输入是 mode for load (),则 C口可以正常显示SW359x数据;当输入是 modetype-c时,则C口可以正常显示SW3518x数据。
四、移动电源设计
移动电源的接口都是一样的,并且设置为 USBType-C接口,这里选择了一款 Qi快充移动电源,这款移动电源有两个输出接口,分别为Type-A和Type-C。
然后用 microUSB接口连接Type-A和Type-C,就可以直接为两台手机充电了;两个供电接口分别为Type-C和Type-A,当需要为两台手机充电时,也是只需将 USBType-A供电接口插入移动电源即可完成所有的充电。
移动电源默认为USB-A连接,下面是移动电源、充电器的连接图(有滤波元件的):这个设计中采用了华为P30 Pro专用的Type-A充电器和协议转换芯片;上面也是移动电源和充电器需要分别匹配不同型号的 PD快充协议芯片;输入的电源线长度为4 m,从底部往上依次为电源线插头(有滤波元件)、 Lightning接头、接口端子、Type-C充电头、输入和输出电源线;上面的设计是从电源转换芯片(SW3518S)开始接供电端和充电端,同时还可以通过电源线来为其他设备充电。
当手机需要为充电器充电时使用一个电源线连接充电器即可完成所有设计。
五、移动电源和充电器设置
整个方案只需要把移动电源和充电器单独装入一个设备,首先在 USBType-C接口的正前方加一个电源线,然后再将移动电源和充电器分别装入移动电源,最后将两个充电器放在充电宝的一侧即可完成所有的设计。
这个方案中对于移动电源和充电器进行分离之后,我们将会把USB-C接口的一端接到移动电源侧上,另外一部分直接放到充电器侧上;这个时候就需要我们注意一点了,这就是这个原理是一样的,所以当你将移动电源和充电器同时装入移动电源的时候,你只需要在移动电源侧将移动电源安装好即可。
然后我们在移动电源侧加上一个电源线就可以了。
不过在这里还是要提醒一下小伙伴们,因为这个设计需要在移动电源侧安装一个电源线,如果你是移动电源还没有装好的话就需要先将电源线安装好然后再在移动电源侧装上移动电源。
这样在充电器侧装好充电宝之后就不需要再将移动电源安装在充电器侧。
这样就可以实现移动电源和充电器同时装入设备!当然这个方案中也是有一个移动电源用来给充电宝供电啦!这样就可以实现同样的设计了!
六、充电宝的参数设置
在输入端设置输入电压,这里我们需要注意一个参数,SW3518S是不能给华为手机充电,因为其输出电流无法设置。
在输出端设置输入电压为5 V、3 V;如果输入电压为5 V和3 V时会被判定为输出电压过低;如果输入电压高于5 V时会被判定为输入电压过高。
所以我们需要通过输入端参数设置来判断输出电压是否足够。
在输出端设置输入电流为3-5 A。
充电宝接口有两个, USBType-C接口分别负责给华为、小米等手机、平板充电,分别都可以使用自己的设备给这些手机、平板充电。
除了充电宝接口之外还需要设置输出电压电流。
当输入电压超过5 V、5V、1V6可以充电时,将移动电源输出电压为5 V、1 V;当输入电压没有超过5 V、1直流电流均可根据需要进行设置。