摘要: 什么是快充诱骗芯片 快充诱骗芯片是一种用于受电设备端的协议转换芯片,核心作用是与快充充电器完成协议握手,主动请求并 “诱骗” 其输出预设的高压档位(如 9V/12V/15V/20V/ 28V),从而获取超出默认5V的供电能力。用电器电路中使用这种Type-C sink IC后,可以自适应市面上的快充 阅读全文
posted @ 2026-02-02 16:08 saq003 阅读(2) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 在快节奏的生活中,时间成为了最宝贵的资源。Type-C PD芯片以其高达100W甚至更高功率传输的能力,彻底颠覆了传统充电方式的局限。它能够在短时间内为笔记本、手机、平板乃至高端游戏机等设备迅速补充电量,极大地缩短了充电等待时间,让用户在忙碌中也能轻松应对电量焦虑。这种革命性的充电速度,不仅提升了用 阅读全文
posted @ 2026-01-16 11:38 saq003 阅读(5) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 在日新月异的科技浪潮中,电子产品不仅成为了我们日常生活不可或缺的一部分,更是推动着社会进步与变革的重要力量。随着智能设备的普及与多样化,一个能够高效融合充电与数据传输功能,同时保持广泛兼容性和安全性的接口标准显得尤为重要。Type-C PD(Power Delivery)芯片,正是这样一位站在科技前 阅读全文
posted @ 2025-12-29 13:56 saq003 阅读(15) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 随着科技的发展,USB-C接口逐渐成为手机、平板电脑、小型家电等新型电子设备的主流接口,相较于过去繁杂的传统接口,USB-C不仅简化了消费者的使用体验,也降低了制造商的生产成本。 特别是随着PD协议的普及,Type-C接口因其支持正反插和高达240W的充电功率,正逐渐取代microUSB以及各类专用 阅读全文
posted @ 2025-12-10 16:15 saq003 阅读(55) 评论(0) 推荐(0)
摘要: XSP30是一款内置多种快充协议的2-4串锂离子电池升降压充电管理芯片,支持4.5V-15V电压输入,最大充电电流2A,采用异步开关架构,使其只需极少的成本实现锂电池快充功能,降低BOM成本。XSP30的开关频率为320KHz,转换效率为90% , XSP30内置多重充电环路,可智能调节充电电流,防 阅读全文
posted @ 2025-12-06 15:53 saq003 阅读(33) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 随着USB Type-C接口的普及和PD快充技术的快速发展,诱骗协议芯片作为连接充电设备与受电设备的关键元件,正成为电源管理领域的技术焦点。本文将深入解析Type-C PD快充诱骗协议芯片的工作原理、技术演进,并重点介绍业界领先的XSP25芯片解决快速充电方案。 一、PD快充技术演进与诱骗芯片核心价 阅读全文
posted @ 2025-12-03 15:01 saq003 阅读(141) 评论(2) 推荐(0)
摘要: 带诱骗的两节串联锂电升降压充电芯片XSP30,以其最大2A充电电流的特性,为现代电子设备的高效充电提供了强大的支持。这款充电芯片以其卓越的性能和可靠性,成为了市场上的热门选择。 首先,让我们来了解一下XSP30的基本特性。作为一款专为两节三节四节串联锂电池设计的升降压充电芯片,XSP30支持高达2A 阅读全文
posted @ 2025-11-19 15:12 saq003 阅读(29) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 随着移动设备的普及和快充技术的快速发展,PD(Power Delivery)快充协议已成为主流充电标准之一。然而,许多传统设备或DIY项目仍需要固定电压供电(如5V、9V、12V、20V),这就需要一种特殊的解决方案——PD快充诱骗芯片。本文将深入解析这类芯片的工作原理,并以XSP18为例,详细介绍 阅读全文
posted @ 2025-11-13 10:36 saq003 阅读(350) 评论(0) 推荐(0)
摘要: XSP30 是一款升降压型多节串联锂电池充电管理芯片。支持 PD、QC、BC1.2等多种快充协议和自适应适配器充电 ,充电电流最大可达2A。具有涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)三个充电过程,电池充满会关闭充电并持续 检测电池电压,电压下降后自动再充电。输入支持5W~33W高功率快速充电,具有 阅读全文
posted @ 2025-11-08 15:44 saq003 阅读(17) 评论(0) 推荐(0)
摘要: PD快充电压诱骗芯片是一种专为快充而设计的芯片,它可以将电压从低电压升高到高电压,从而为设备提供更多的能量。这种芯片的最大优点就是它的高效性,它可以将能量转化率提高到90%以上,从而减少了能源的浪费。此外,这种芯片还具有体积小、重量轻、价格便宜等优点,因此在移动设备、消费电子、新能源等领域得到广泛应 阅读全文
posted @ 2025-10-14 10:37 saq003 阅读(21) 评论(1) 推荐(0)