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四 快充移动电源的最佳选择

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

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

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四 快充移动电源的最佳选择

所属课程:快速充电的发展趋势及TI的解决方案 发布时间:2016.08.12 视频集数:4 本节视频时长:00:04:18
快速充电的发展趋势及TI的快速充电解决方案 ,TI Dual Charger解决方案 ,快充移动电源的最佳选择。
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