QC2.0诱骗输出

9V

[attachment=9902496]

12V

[attachment=9902497]

QC3.0诱骗输出,随便拍了几个电压

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[attachment=9902499]

[attachment=9902500]

关于QC2.0QC3.0的协议

1、手机在d+上加0.6v电压,这时充电器内部d+和d-是联通的,d-也是0.6v。

2、在1.35秒后,充电器断开d+和d-的联通,d-电压降到0,这时表示充电器支持协议。

3、接下来就是手机请求电压,并保持:

在d+加0.6v,d-加0v时,输出5v;

在d+加3.3v,d-加0.6v时,输出9v;

在d+加0.6v,d-加0.6v时,输出12v;

在d+加3.3v,d-加3.3v时,输出20v;

在d+加0.6v,d-加3.3v时,充电器进入continuous mode 也就是我们称的qc3.0模式。

而classA最高支持12v,classB则最高支持20v

在qc3.0方面上,因为qc3.0是一个连续的模式,按设计是在3.6-12v\20v连续可调的,调节的梯度是200mv,那么在d+加0.6v,d-加3.3v的时候,输出电压保持不变,此时,D+瞬间上升到3.3v再降回0.6v(产生一个高脉冲)则输出电压升200mv,而如果D-瞬间降到0.6v再升回3.3v,(产生一个低脉冲)则输出电压降200mv,连续的给充电器一个高脉冲或者低脉冲,就能实现电压的连续升高或降低。

过于调节电压如何配合电源芯片。也就是调压的物理实现方法:

截图参考另外一款qc3.0协议识别芯片SC0163D的手册,可见,芯片内部是建立了两个可调的电流源

Ido负责降电压,Iup负责升电压。

协议芯片要求反馈上臂电阻R1必须为100K欧,那么调整电流源,就可以调整电压

[attachment=9902501]

比如说我们今天用的tps61088

它的反馈电压是1.204V

用multisim仿真下分压的情况

默认5V下上臂电阻R1为100K欧,下臂为31.6K欧,这时反馈脚电压为1.201V

[attachment=9902502]

如果加一个2uA的电流源,其他不变

可见这时反馈脚电压下降为1.153V,低于反馈电压你们dc芯片就得提高占空比来增加电压

[attachment=9902503]

电压升到5.2V的时候,反馈脚电压又回到了原先的1.201V

系统再次达到新的稳态

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9V的时候,就加40ua

[attachment=9902505]

12v的时候,加70ua

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4v的时候,电流源换做流入10ua

[attachment=9902507]

以上就是快充调压原理详解

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