四 快充移动电源的最佳选择
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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 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
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 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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视频简介
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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