英集芯协议IC多口快充方案技术解析:单路BUCK与多路BUCK架构的选型差异

电子说

1.4w人已加入

描述

多口快充方案的设计,核心在于功率分配架构的选择。同样是100W,单C、双C、2C1A对应的电路和功率分配逻辑可能完全不同。深圳市聚泉鑫科技有限公司基于英集芯协议IC产品线,从架构角度解析多口快充方案的选型逻辑。

英集芯英集芯协议IC多口快充方案技术解析:单路BUCK与多路BUCK架构的选型差异

一、单路BUCK架构:成本优先的精简方案

单路BUCK架构的特点是只使用一路DC-DC降压电路,通过路径MOS管切换为不同接口供电。优点是电路结构简单、整体方案成本较低,缺点是多口同时使用时无法同时保持快充。

典型方案

IP2726/IP2726S(1个Type-C + 1个USB-A,<45W) :C口或A口单独工作时均支持快充,同时插入时共享5V,电路结构简单,成本较低。

IP2267(1个Type-C + 1个USB-A,≤65W) :单独使用均可支持快充,同时插入后共享5V并支持降功率,集成度较高。

SP1081+IP2723T/TH+IP2267(2个Type-C + 1个USB-A,≤100W) :根据C1输出电压动态控制C2及A口快充状态,只需要一路BUCK,整体线路相对精简。

IP2723T+IP2719+SP1081(2个Type-C + 2个USB-A,≤100W) :C1支持独立PD快充,C2、A1、A2根据插拔状态进行功率分配,只需一路BUCK。

二、多路BUCK架构:性能优先的独立快充方案

多路BUCK架构为每个接口(或每组接口)配备独立的DC-DC降压电路,可实现多个接口同时保持快充。优点是用户体验更好,缺点是BOM成本较高。

典型方案

IP2723T+IP6525S_PS(1个Type-C + 1个USB-A) :两个接口同时工作时可以分别保持快充,并支持功率分配。

IP2738+IP6550×2(1个Type-C + 1个USB-A / 2个Type-C) :两路快充可根据整机输出需求灵活配置,IP2738负责智能功率管理,支持动态降功率。

IP2738+IP6550×2+IP6525S_OC(2个Type-C + 1个USB-A) :三口独立快充架构,适合对多设备同时快充体验要求较高的产品。

三、高集成度方案:IP2758/IP2759

IP2758(65-140W)是高集成双口快充协议控制方案,可分别管理两组Type-C接口,支持PD3.2、PPS、EPR 28V、QC、FCP、SCP、AFC、UFCS等协议,支持均流/降功率/直通。

IP2759(45-140W)面向三路USB端口的高集成快充协议控制方案,支持PD3.2、PPS、EPR 28V、QC、FCP、SCP、AFC、UFCS及E-Marker识别。

四、选型决策要点

多口快充方案选型需重点关注:多个接口能否同时保持快充?同插后是共享5V还是独立输出?第二个设备插入后功率如何重新分配?是否需要均流、降功率、直通?如何平衡成本、效率、温升和协议兼容?

聚泉鑫科技可结合实际项目需求,协助完成芯片选型和方案匹配。

英集芯英集芯协议IC多口快充方案技术解析:单路BUCK与多路BUCK架构的选型差异

审核编辑 黄宇

打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分