如表 1所示,版本的 USB PD 3.1 将 USB 的功率能力扩展至 240 W,比之前的 USB PD 3.0 规范的 100 W 可用功率增加了一倍以上。这使得各种新应用现在都可以通过 USB 供电。为了减少电子垃圾,欧盟和印度已开始通过立法,要求在 2025 年将个人电子产品强制使用 USB Type-C,预计这一趋势可能会扩展到其他应用,如电动工具、智能扬声器、吸尘器、电动自行车充电器和网络。这些趋势和法规迫使制造商寻找简单而廉价的方法,将其产品上的电源连接器从筒形插孔转换为 USB-C 连接器。
在此电源技巧中,我们将讨论系统电源注意事项,并演示如何快速轻松地实现 USB-C 连接器和电源管理电路,以根据您的设计的电源要求协商适当的 USB PD 合同。在使用 USB PD 的接收设备接受来自 USB PD 电源的电力之前,受电设备和电源之间必须进行一些握手和协商。这是因为 USB PD 电源总线上的电压可以从 5 V 到 48 V 变化,具体取决于电源的功率能力。显然,您不会想将 48 V 施加到仅设计为使用 15 V 输入源工作的接收设备上。在 USB PD 接收应用中,需要一个称为端口控制器的专用设备来执行此电源合同协商并提供过流和过压等保护。以前,添加配置了适当功能的 USB PD 端口控制器需要深入了解 USB 并投入大量的固件开发工作。为了简化电源架构并降低设计复杂性,预编程的 USB PD 控制器允许设计人员通过简单的电阻分压器设置来配置和电压和电流吸收能力,如表 2所示。这样就不再需要外部电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)、MCU 或任何类型的固件开发。
表 2预编程 USB PD 控制器的 ADCIN 引脚,允许设计人员通过简单的电阻分压器设置来配置和电压以及电流吸收能力。资料来源:德州仪器假设有一款产品需要为 4S-7S 电池充电,充电功率为 27 W,之前通过 15 V 筒式插孔供电。在此示例中,使用了降压或升压转换器,因为电池电压可能高于或低于 15 V 输入,具体取决于充电状态。将此设计转换为 USB PD 输入仅需要一个简单的独立 USB PD 控制器(如TPS25730)和降压-升压电池充电器。图 1显示了系统架构。您可以看到,只需几个组件即可将筒式插孔转换为 USB PD 端口。连接到 ADCIN1 至 ADCIN4 引脚的简单电阻器可设置功率分布,而无需任何固件开发。在这种情况下,即使可用功率降低,产品仍必须从 5 V 电源充电,因此 TPS25730 配置为 20 V 电压和 5 V 电压,工作电流设置为 3 A。
图 1 27W USB PD 仅接收器充电器参考设计框图。来源:德州仪器图 2显示了使用 1 米 USB 电缆(0.25 Ω 电阻)从 5 V、2 A 电源充电的实验结果。将 Vin_dpm 设置为 4.75 V 时,可以看到输入充电电流有限且不稳定(图 2 左侧)。正确配置后,将 Vin_dpm 设置为 4.35 V 以考虑电阻压降,输入电压稳定,充电电流增加 50%,这将显著缩短充电时间。
图 2使用 1 米 USB 电缆通过 5 V、2 A 电源充电时的输入动态电源管理。来源:德州仪器免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。