四 快充移动电源的最佳选择

+荐课 提问/讨论 评论 收藏
  • 本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看:
  • 四 快充移动电源的最佳选择
  • 登录
大家好 那前面主要是讲一些手机的应用 后面一个 section 的话主要是讲 后面一个 section 的话主要是讲 我们在 power bank 这一块的 这个应用场景下的一个解决方案 那实际上在这一块 我们现在推出最 hero 的一个 product 的 就是 bq25895 这个料儿 这个料跟我们前面的 195 有什么样的 improvement 呢 主要有以下几点的 第一个就是说我们的效率和我们的 thermal 会更好 同时 OTG 电流也会更大 而且我们在 adapter 和 Boost OTG 模式之间 可能会有一个自动切换 可能会有一个自动切换 这样的话减少外围的电路 这样的话减少外围的电路 这个在后面会有一个比较详细的介绍 同时我们的 EMI 会更好 最后一点是我们有 ADC 去做的一个系统的一个实时检测 关于刚才我们讲的一点 就说在在那个 OTG 和这个插入 adapter 中间 我们实际上现在在 25895 里面 实际上能做到一个实时的检测 那如果大家之前看过 195 的 design 的话 实际上在前面会还需要加一个部分额外的电路来实现 假如说你正在 OTG 的时候 我插入 input 怎么样能够保证这之间能够自动的切换 那现在的话 我们知道电路已经在这个 895 里面的我全部包进去了 我可以通过我们自身 IC 自己能够完全能够完成这个功能 自己能够完全能够完成这个功能 不需要我们在外面加额外的电路来做这个事情 关于效率的话大家可以看到 其实跟之前的 8908 的效率是很类似的 我们在 3A 的时候能有一个91%的效率 这个是我们这一代和上一代 19x 的一个性能对比 在效率上面,我们基本上的有一个2%的提升 从 Loss 上面来说 我们是能够少17% 这个也是一个非常非常大的一个变化 对于 power bank 来说充电效率是一部分 还有很重要的点就是 OTG 的效率 OTG 的效率的话 我们提升的点相对会更多 我们有一个4%的一个效率的提升 从 power loss 上面来说 我们 OTG 的时候 power loss 是有一个35%的一个 Reduction 这个也是对 OTG 的时候 整个系统的一个 Thermal 提供了一个非常大的好处 谈到 Thermal 可以来看一下我们实测的 Thermal 大概是什么样子 可以来看一下我们实测的 Thermal 大概是什么样子 你可以看到 基本上 895 做到 2.4A 的温升 基本上 895 做到 2.4A 的温升 和之前 195 做到 2.1A 的温升实际上是很类似的 也就是说在相同的这个 Thermal budget 的情况下 895 做的 OTG 电流能够比 1951 大蛮多 另外市面上大家也可以看到 就是一些比较有名的一些品牌的它现在的一些方案 你可以发现大家其实所有人的选择是 25895 这个基本上现在是市面上一个标配 然后通过 25895 来做的很多的一些方案 你可以看得到 市面上实际上有很多各种各样的测试结果 市面上实际上有很多各种各样的测试结果 你会发现它们电池电量非常大的情况下 也都能实现一个三个多小时的充电时间 能够给客户的这个用户体验感提升到非常多 最后一块的话给大家也简单过一下 就是 Type-C 在移动电源上的一个解决方案 因为这个 Type-C 也是市面上一个非常热的点 怎么样把 Type-C 和 power bank 结合在一起 TI 实际上已经做了很多的工作 可以供大家参考 下面有两个参考设计 第一个参考设计的话 主要是说是一个单口的 USB 然后是一个 DRP 的 这个的话你可以看得到 这个的话你可以看得到 我们有我们的25895 也有我们的这个 Boost 可以做到 5V4A 的放电 这边的话是我们的一个实际的 一个 OTG 的时候的一个效率曲线 一个 OTG 的时候的一个效率曲线 可以看到这效率上是非常高的 另外还有一个参考设计是基于 C 口加 A 口的设计 那为什么有 C 口 A 口 因为这样的话 它的那个对客户的选择性来说更多 大家这边的话 除了这个是 C 口和 A 口之外 我们还有一个很大的一个改变 就是说我们变成放电 也可以是高压来放电 主要得益于我们的 Boost 的芯片 61088 这是实际上是我们的它能够提供 12V2A 的一个输出能力 也就说用户如果用我们这个 Type-C 口 它可以通过这个 Boost 来做 一个非常高压的一个放电 这样让你的手机能够做到一个快速的一个充电过程 这个是我们今天讲的一个主要的内容 谢谢大家的时间 谢谢大家的时间
课程介绍 共计4课时,20分22秒

快速充电的发展趋势及TI的解决方案

TI 解决方案 快速充电

推荐帖子

BSL和JTAG 的区别
我是个菜鸟,刚买了一个msp430的学习板,想不到推荐的usb仿真器价格都在3,400左右是板子的两三倍,但是BSL就便宜的多,这两者有什么区别呢?能够把电脑上的程序反复的下到芯片上验证一下就行了,用BSL可以么,板子上带有BSL接口。为什么msp的USB接口的下载线之类的要比51系列usb接口的ISP那类东西贵这么多? 通讯协议不都是一样的么?我是个菜鸟,问题要是有弱智的地方,请各位大侠指正~...
taaag 微控制器 MCU
面向便携高清视频应用DaVinci DM355处理器
TI的DaVinci解决方案可以面向广阔的数字视频应用,这些应用中许多都是现在很热门的产品,包括个人媒体播放器、数码相机、数码相框、IP网络摄像机、视频婴儿监视器等等(如图1所示),所有这些应用都要求低功耗、便携式和高清视频。 TMS320DM355处理器概述 TMS320DM355处理器是TI推出的面向便携高清视频应用的新型低成本DaVinci平台,其内部结构如图2所示。DM355可以实现7...
咖啡不加糖 DSP 与 ARM 处理器
DSP的特点
DSP在体系结构上与通用微处理器有很大的区别。下面是几个关键的不同点: 单周期指令:大多数DSP都拥有流水结构,它可以在一个时钟周期内执行一条语句。 快速乘法器:信号处理算法往往大量用到乘加(multiply-accumulate,MAC)运算。DSP有专用的硬件乘法器,它可以在一个时钟周期内完成MAC运算。硬件乘法器占用了DSP芯片面积的很大一部分。(与之相反,通用微处理器采用一种较慢的...
bolibo123 DSP 与 ARM 处理器
TI 博文:如何调节低电压隔离电源
     多年来我设计了很多隔离式电源。正如您可能猜想的那样,大部分这些电源往往都有 3.3V 或更高的输出电压。当要我设计一款 2.5V 隔离式电源时,我最初的想法是根本不可能使用 TL431 实现这种低输出电压。想到必须生成更高的辅助输出电压只用于为误差放大器、参考和光电耦合器供电时,我感到有些退缩。经过一番思考,琢磨如何更好地利用现有电压后,我想出了添...
qwqwqw2088 模拟与混合信号

大明58

快速充电的发展趋势及TI的解决方案

2020年04月10日 10:02:04

zwei9

学习学习

2019年05月26日 01:21:45

shakencity

快速充电的发展趋势及TI的解决方案

2019年05月10日 15:03:05

hawkier

学习了

2019年03月31日 11:31:45

hellokt43

好好学习,天天向上。

2019年03月03日 11:21:41

凤凰息梧桐

学习一下

2018年11月06日 22:54:35

weixiu123

学习一下

2018年10月14日 17:18:51

分享到X
微博
QQ
QQ空间
微信

EEWorld订阅号

EEWorld服务号

汽车开发圈

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新文章 手机版

站点相关: EEWORLD首页 EE大学堂 论坛 下载中心 Datasheet 活动专区 博客

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved