你那花里胡哨的的充电头

原创 云深之无迹 2024-01-08 21:51

现在快充百家齐放,各种线材层出不穷,一会儿可以怼电脑,一会儿可以充手机,令人头疼不已,这篇文章呢。。。也说不出来个所以然,反正就是有个检测仪器,到处插,看看怎么个事情,也可以在数值上面告诉你,什么充电线是可以快充的,什么是不可以的。

结尾再众筹一个开源的USB电源捕捉器?

借助 Spark Analyzer,开发人员可以通过用户友好且直观的智能手机界面轻松监控和操作电压电平、记录数据并分析功耗。这款多功能设备具有 Wi-Fi 和 BLE 连接功能,可实现无线控制和数据记录,无需繁琐的物理按钮,并便于远距离远程操作。

大概可以有一个这样的硬件设备

双层板

当然也有PD Micro

就沾了ESP32的链接能力

如果没有要的,那我就自己做的玩了。

我的意思是,人多开个钢网,我手焊贴片快飞起来了

现在大部分使用的协议都是PD协议

这次测试使用的是充电头网的最新测试仪器

浓浓的苹果味

新升级的一些功能

双C口

一个上位机

可以捕获报文,慢慢分析

这个是另外一个厂家的,这个也做的不错,很多年了

接下来我们看一个国内的快充协议:


UFCS是一个中国的快充协议

该标准旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,同时也对提升用户的使用体验,节能环保起到积极的推动作用。UFCS快充规范全称Universal Fast Charging Specification,该标准由绿色能源工作组(WG10)主导,信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,并得到了荣耀、矽力杰、瑞芯微、立辉科技、昂宝电子、电酷网络等多家终端、芯片企业和产业界伙伴的大力支持。

UFCS快充规范内容显示,该标准采用连续调节模式,输出电压分为5V、10V、20V、30V四个可编程的档位(类似USB PD3.0 PPS调压)。
其中,5V档位的可编程电压范围是3.4V-5.5V、10V档位的可编程电压范围是5.5V-12V、20V档位的可编程电压范围是12V-21V、30V电压的可编程电压范围是21V-36V。
除了对供电设备的输出功率进行了明确规定之外,UFCS快充标准还规定由供电设备和充电设备共同完成线缆电子标签信息的获取,并强制充电设备增加线缆阻抗检测功能。

这个就是一个基本的工作模式

这个是三星 S10e,QC2.0?18W的充电

我这个小玩意儿估计是不准:使用ChargerLAB POWER-Z KT001测试,显示支持USB DCP协议以及AFC(最高9V)快充,没有检测到QC2.0。

AFC 协议的技术数据很难获得,但从它支持的技术参数不难推断,其可能是 QC2.0 的马甲协议。从祖传的 EP-TA200 手机充电器,到 EP-TA300 无限充电底座的充电器,三星将快充提到的最高一档为25W(12V/2.1A)。而高通将 QC2.0 协议分为 A 类和 B 类,ClassA 标准的 QC2.0 协议支持 5V、9V、12V 三组电压,ClassB 标准相较 ClassA 多支持了 20V 的电压输出。三星极有可能是采用了 QC 2.0 的ClassA 标准。



这个是iphone 14 pro 就10W

OK,我的线应该有问题,原装的线充的飞快,原装线一起被偷了。京东冲个原装线!

Lightning接口是基于USB2.0标准,理论最大充电功率是30W。也就是说iPhone14系列手机的理论最高充电功率只能到30W。

看看拆解

点焊

chip

将数据线剪开,观察截面。可以看到五条带有绝缘皮的线芯,两条红色线芯为正极电力线芯,内部线芯较粗,中间蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,外围裸线芯为负极线芯。

A2884是iPhone14,A2892是iPhone 14 pro,A2896是iPhone 14 pro max,规格中显示的支持的电压跟电流,电功率=电压X电流。最高是14.5V/2A。

iPhone14支持最高29W的充电器,由于iPhone手机采用的是PD充电协议,该协议支持向下兼容充电,所以如果要实现iPhone14最高功率的充电的话,可以考虑购买30W、35W的充电器即可。

iPhone 8及以上的机型都支持PD快充,iPhone 12及以上支持20W PD快充,iPhone 13Pro,iPhone 14 Pro支持最高30W充电。

另外:苹果公司是USB-IF协会成员,同时也是USB PD快充标准的发起者之一,苹果更是USB PD快充技术的重要推动者,支持快充的iPhone、iPad Pro都采用了USB PD协议。

这个图的意思是测试最大的功率在哪里,22W左右

也找到了这种的图

这个内存图也有意思

不过苹果120W的快充遥遥无期,有估计也是电荷泵技术

直接拆

都是我不认识的话

先测试充电器

可以看到新线可以跑很高,就是27W以下

给laifeng冲牙器充电就激活了

● 标准下行端口(SDP)
这种端口的D+和D-线上具有15kΩ下拉电阻。限流值为:挂起时2.5mA,
连接时为100mA,连接并配置为较高功率时为500mA。它其实就是一种普通的USB模式,当USB处于这种模式时既可以为外部设备(手机充电、充电宝)充电,也可以起到数据连接的作用(U盘、手机上传/下载)。
● 专用充电端口(DCP)
这种端口不支持任何数据传输,但能够提供1.5A以上的电流。端口的D+和D-线之间短路。这种类型的端口支持较高充电能力的墙上充电器和车载充电器,无需枚举。它其实就是简单的充电器,当USB处于这种模式时只能进行充电而不能进行数据连接。
● 充电下行端口(CDP)
这种端口既支持大电流充电,也支持完全兼容USB 2.0的数据传输。端口具有D+和D-通信所必需的15kΩ下拉电阻,也具有充电器检测阶段切换的内部电路。内部电路允许便携设备将CDP与其它类型端口区分开来。它其实就是带有快充功能(1.5A)的USB接口,当USB处于这种模式时既可以进行快充,也可以起到数据连接的作用。

这是普通的一个测量头

这个充电器有点意思,我偶然还看到了这个文章

这个充电芯片使用的是RISC-V

UM3506 SoC 芯片创新性地集成了基于 RISC-V ISA 的 32 位微处理器内核作为通用的集中式 TCPM 管理器。优化后的 RISC-V 内核配合片上 FLASH 闪存/SRAM 存储器、增强的外设和广泛的系统资源,在成熟的软件包中实现了 PD 规范的上层协议。此外,它还可以在一个 PD Plus 的差异化系统中灵活地实现电源管理策略、多 Type-C 接口扩展、自定义控制功能扩展及协同交互等功能。

这个芯片开源了?我没看懂开源了个啥

妈的,还有这种事情,赶紧更新了一下BIOS

https://www.unicmicro.com/index.php/show-66-91.html
https://www.chongdiantou.com/archives/175017.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/566999125#:~:text=%E5%85%85%E7%94%B5%E5%A4%B4%E7%BD%91%E6%8B%86%E8%A7%A3%E6%80%BB%E7%BB%93%20iPhone%2014,Pro%20Max%E9%99%84%E5%B8%A6%E7%9A%84%E8%BF%99%E6%9D%A1%E7%BA%BF%E5%9E%8B%E5%8F%B7%E4%B8%BAA2561%EF%BC%8C%E5%92%8C%E5%B8%B8%E8%A7%81%E7%9A%84C94%E7%BA%BF%E7%BC%86%E5%A4%96%E8%A7%82%E7%9B%B8%E5%90%8C%E3%80%82%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%E9%95%BF%E5%BA%A6%E7%BA%A6%E4%B8%BA1%E7%B1%B3%EF%BC%8C%E7%9B%B4%E5%BE%84%E7%BA%A6%E4%B8%BA3mm%EF%BC%8C%E9%87%8D%E9%87%8F%E7%BA%A6%E4%B8%BA20g%E3%80%82%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%E7%94%B1%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E5%BA%B7%E4%BB%A3%E5%B7%A5%E7%94%9F%E4%BA%A7%EF%BC%8CLightning%E7%AB%AF%E5%AD%90%E4%B8%BAC91M%E7%AB%AF%E5%AD%90%EF%BC%8C%E9%93%B6%E8%89%B2%E8%A7%A6%E7%82%B9%EF%BC%8CUSB-C%E5%85%AC%E5%A4%B4%E9%9D%9E%E6%BB%A1PIN%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E3%80%82
https://www.zhihu.com/question/562778477
https://www.zhihu.com/tardis/zm/art/564255773?source_id=1005
https://shimo.im/docs/3WkKVWHtCkXkVQQk/read
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery
https://zhuanlan.zhihu.com/p/196757396
https://www.chongdiantou.com/archives/35875.html
https://www.chongdiantou.com/archives/243125.html
https://news.mydrivers.com/1/765/765053.htm#:~:text=%E8%BF%91%E6%97%A5%EF%BC%8C%20%E7%94%B5%E4%BF%A1%E7%BB%88%E7%AB%AF%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8D%8F%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B8%83%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%BF%AB%E5%85%85%E6%A0%87%E5%87%86%E3%80%8A%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%BB%88%E7%AB%AF%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%BF%AB%E9%80%9F%E5%85%85%E7%94%B5%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83%E3%80%8B%E3%80%82%20%E8%AF%A5%E6%A0%87%E5%87%86%E6%97%A8%E5%9C%A8%E8%A7%A3%E5%86%B3%E7%9B%AE%E5%89%8D%E5%B8%82%E9%9D%A2%E4%B8%8A%E5%BF%AB%E5%85%85%E6%A0%87%E5%87%86%E5%A4%8D%E6%9D%82%E5%A4%9A%E5%8F%98%E3%80%81%E4%BA%92%E4%B8%8D%E5%85%BC%E5%AE%B9%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98%EF%BC%8C%E5%90%8C%E6%97%B6%E4%B9%9F%E5%AF%B9%E6%8F%90%E5%8D%87%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%9A%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BD%93%E9%AA%8C%EF%BC%8C%E8%8A%82%E8%83%BD%E7%8E%AF%E4%BF%9D%E8%B5%B7%E5%88%B0%E7%A7%AF%E6%9E%81%E7%9A%84%E6%8E%A8%E5%8A%A8%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%80%82,UFCS%E5%BF%AB%E5%85%85%E8%A7%84%E8%8C%83%E5%85%A8%E7%A7%B0Universal%20Fast%20Charging%20Specification%EF%BC%8C%E8%AF%A5%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B1%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E7%BB%84%EF%BC%88WG10%EF%BC%89%E4%B8%BB%E5%AF%BC%EF%BC%8C%E4%BF%A1%E9%80%9A%E9%99%A2%E3%80%81%E5%8D%8E%E4%B8%BA%E3%80%81OPPO%E3%80%81vivo%E3%80%81%E5%B0%8F%E7%B1%B3%E7%89%B5%E5%A4%B4%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E5%BE%97%E5%88%B0%E4%BA%86%E8%8D%A3%E8%80%80%E3%80%81%E7%9F%BD%E5%8A%9B%E6%9D%B0%E3%80%81%E7%91%9E%E8%8A%AF%E5%BE%AE%E3%80%81%E7%AB%8B%E8%BE%89%E7%A7%91%E6%8A%80%E3%80%81%E6%98%82%E5%AE%9D%E7%94%B5%E5%AD%90%E3%80%81%E7%94%B5%E9%85%B7%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%AD%89%E5%A4%9A%E5%AE%B6%E7%BB%88%E7%AB%AF%E3%80%81%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%92%8C%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%95%8C%E4%BC%99%E4%BC%B4%E7%9A%84%E5%A4%A7%E5%8A%9B%E6%94%AF%E6%8C%81%E3%80%82
https://www.taf.org.cn/StdDetail.aspx?uid=505AA5A6-6BA4-403B-BB8D-BF593BD4C62D&stdType=TAF
https://www.bilibili.com/video/BV1dC4y1F71y/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.4&vd_source=4d701f61fa0ceae0a5ab579df26e314c
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