USB-C™:全套完整的AC-DC和DC-DC方案

安森美半导体 2020-05-06 00:00

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统上,传统的USB Type-A和Micro B电缆都有指定的源和设备形状系数。 USB- C (也称为USB Type-C) 引入了灵活性,因此电缆的两端可以在任何 方向上互换使用。 具有供电 (PD) 功能的USB-C允许系统协商高达100W的功率,远远超过了之前的7.5W限制。 USB-C PD标准的数据速率也已迁移到 最高 40 Gbps。




为了在两个或多个USB-C系统之间实现功能,系统必须进行通信,并分配将提供电源和数据以及将接收传输的电源和数据的设备。这种类型的设备通信角色分配是USB的新增功能。因此,必须为特定应用精心设计USB-C系统。


安森美半导体提供一整套AC-DC和DC-DC方案,包括参考设计,样品固件和业界领先的GUI接口。安森美半导体的解决方案使客户能够快速而自信地将USB-C集成到他们的平台中。



AC-DC 方案



AC-DC方案应用于终端应用,如AC-DC壁式适配器、USB壁式插座和工业电源系统。

针对使用最新的USB充电标准的智能AC-DC应用, 安森美半导体最近推出了一款带同步整流器的完全集成的USB-C PD和PPS控制器 FAN6390 集成了策略管理器,符合USB-C PD 3.0和PPS标准。它采用了一个极低的5mΩ感测电阻,提供高达60W的完全集成电源方案。还可在AC-DC方案中加入CC线路上的高压保护功能。FAN6390符合USB-C和USB PD设计的所有要求。

与FAN6390相辅相成的是我们公司为隔离式AC-DC应用提供的完整的初级侧方案 。下面的框图展示了我们同类产品中最好的AC-DC方案,其增强的智能水平为用户提供最佳的充电体验,即使是那些全天保持多台设备运行的用户。


图 1: USB-C AC-DC 方案框图


该方块图解决方案支持在20V的VBUS上提供高达60W的输出功率提供。该设计的最大输出电流为3A,可协商VBUS为5V、11V或15V,符合USB-C PD标准中定义的标准电压。当不需要USB-C PD合同充电时,FAN6390将配置端口以提供USB-C标准所定义的电源。

从通过光电耦合器与初级侧通信到集成所有必要的控制来实现USB-C PD策略管理器,FAN6390为AC-DC设计人员提供了成功利用最新的USB-C充电标准的工具。

在AC-DC方案方面,安森美半导体提供了包括 MDB10S 在内的高性能初级产品,包括1A、1000V低正向压降的单相桥式整流器MDB10S。然而,本次展示的明星产品是高性能的准谐振反激控制器 NCP1342

它包括集成的高压启动,并采用了专有的快速频率返走技术,以提高高开关频率的轻负载效率。这意味着由于变压器和元件的减小,会带来功率密度更高和更小的适配器。

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DC-DC 方案



DC-DC方案应用于终端应用,如个人电脑/笔记本电脑、智能手机、拓展口、配件、汽车、可穿戴设备、消费类和工业等。


图 2: USB-C DC-DC 方案框图


DC-DC方案包括 NCP81599 ,具有降压/升压功能和四个集成的40V FET驱动器。它符合QC 3.0标准,通过I2C编程,具有高度灵活性。电源通过专门设计的隔离开关进行电流限制和过压保护。

FUSB307B USB-C控制器本身完全符合PD 3.0和TCPC标准,是多端口系统的理想选择。USB-C的数据速率可高达10Gbps,这意味着信号完整性可能会因PCB走线和传输电缆而降低。安森美半导体有一系列转接驱器产品,如 NB7NPQ1004M ,通过在输入接收器上进行不同级别的均衡和输出发射器上采用平坦增益放大来补偿这些损耗。信号还可以通过一个SS开关进行多路复用,以保持信号的完整性。

点击 查看 大图


安森美半导体通过为AC-DC和DC-DC设计人员提供必要的工具,使他们轻松、成功地将最新的USB标准集成到其设计中,从而在USB-C PD细分市场上取得长足的进步。除了框图之外,安森美半导体还提供了大量的特定应用参考设计组合。这些参考设计包括客户友好的图形用户接口(GUI),在某些情况下更提供示例参考代码。



点击阅读原文 ,继续了解我们的USB-C方案,以及它们如何满足您在各种应用中的设计和方案需求。


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安森美半导体 安森美(onsemi, 纳斯达克股票代码:ON)专注于汽车和工业终端市场,包括汽车功能电子化和安全、可持续能源网、工业自动化以及5G和云基础设施等。以高度差异化的创新产品组合,创造智能电源和感知技术,解决最复杂的挑战,帮助建设更美好的未来。
评论
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  • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
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  •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
    MrCU204 2025-01-17 11:30 196浏览
  • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
    一博科技 2025-01-21 16:17 124浏览
  • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
    Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 128浏览
  • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
    wuliangu 2025-01-21 00:15 231浏览
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