
智能电流分配不是一个新概念。早在苹果公司开始推iPad时,由于不同的充电电流要求,它就开始询问充电设备的问题。因此,生产电源控制芯片的半导体制造商提出了一种协商电流的过程-移动设备的电源管理IC和充电器电源管理IC交换信息,确定需要充电的设备,并最终达成协议。电源电流。

通常来说,移动设备中的电源管理IC设计为仅与原始充电器一起使用,因此无需更改充电器,因此只有充电器具有不同的识别设备要求。充电器的电源管理IC是一个完整的解决方案,由具有不同功能的多个芯片组成。通常,有电源PWM主控制IC,整流MOSFET和主控制IC,以及负责USB端的模拟IC和用于滤波的电容器。等待。有这么多成员,哪一个真正涉及智能分配?还是他们都进了那里?
(小米的仙童芯片)

由于小米USB充电器备受关注,因为它使用了美国飞兆半导体的电源管理IC解决方案,可以智能地分配电流,因此,让我们仔细看一下该解决方案中的飞兆IC-小米USB充电器中包含的Fairchild FAN6230A是整流器主控制IC,用于控制MOSFET,提高充电器效率并保护充电电路;飞兆半导体的另一个芯片FAN501A是电源主控制器,专门控制主电路上的电流输出。但是,它们与电流的智能分配无关。

(红色框中的2634是Bull的智能分配芯片)
电流智能分配的真正关键是来自新卓威的UC2634型USB设备识别模拟IC。充电器可以真正通过它与移动设备进行协商和识别。该芯片具有内置的自动USB充电设备识别电路,支持Apple 2. 4A快速充电(iPad),三星Galaxy Tab 2. 1A快速充电和标准BC 1. 2标准DCP 1. 0A正常速度充电。碰巧的是,防止公牛过度充电的USB插座也使用该芯片来智能地分配电流。两者的功能实际上是相同的,但是公牛并没有故意推广它。
此外,防止公牛过度充电的USB插座电源管理IC解决方案的其他成员也不小。 MOSFET整流部分也由美国的Bandai Semiconductor的AON6234 MOSFET芯片和Dialog Semiconductor的iW671主设备负责,而电源主控制是Dialog Semiconductor的iW1699b。充满电后,它们会干预充电过程以控制电流,以避免损坏电路。同时,再加上手动控制公牛防过充USB插座的充电时间,防过充危险的保护措施比其他充电器产品更有效且可控制。
看到这一点,您应该已经知道谁是电流智能分配的最大贡献者?当然,仅USB模拟IC很难唱歌,它仍需要坚固的电流控制芯片组作为后盾才能正常工作。我们不妨期待未来,不会有支持更多充电模式的USB插座(例如高通公司的新QC快速充电技术)。
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