现在,USB供电(PD)通过单一电缆提供达100 W的电力和数据传输能力。这一便利代表USB PD正在成为中小型设备首选的充电方式。然而,实施USB PD的一个挑战,是以更高的功率水平提供不同的输出电压,以满足人们迫切需要的快速充电,同时也不会最终用一个能效低、成本高和笨重的适配器。
使用宽禁带半导体,如氮化镓(GaN)功率器件,是提高适配器能效和缩小适配器大小的一种潜在方法,但这是该领域的一项新兴技术,而且目前相对昂贵。作为另一种选择,在拓扑方面的进步,如有源钳位反激,使用标准的超级结MOSFET,支持设计人员能基于已证实的技术,同时还推进适配器设计。
我们生活在一个越来越频繁移动的世界,我们随身携带智能手机、笔记本电脑和平板电脑等多种设备,以及越来越多的可穿戴设备,用于健康监测和其他应用。制造商投入了大量研发资金,以满足消费者的需求,包括增加的功能和缩小的尺寸/增加的便携性。
当我们旅行时,我们开始意识到,虽然制造商在设备本身的小型化方面取得了巨大的进步,但所需的电源适配器/充电器却有些落后,与设备相比可能比较笨重。这一点在旅行时尤为明显,常常需要多个充电器来满足不同设备的电压和连接器要求。
显然,需要某种形式的标准化,以使充电具有共同性,从而减少必须携带的充电器数量,以及减少每年丢弃的大量充电器所造成的电子废物。
USB 1.1额定功率为2.5 W(5V,500 mA),USB 3.0将其提高到4.5 W(5V,900 mA),但这种功率能力仅适用于小型设备,如智能手机。USB PD规范于2012年由USB Promoters Group发布,支持达100 W的电力传输,从而支持为更大的设备如笔记本电脑和显示器供电和为移动设备更快地充电。改变输出电压的能力也增加了它的通用性。有许多内置于标准的精密功能,包括双向供电(支持为电缆任意一端的设备供电),和支持同时在同一电缆上传输数据和电力的快速角色交换。
当USB PD被首次发布时,它基于六个电源配置文件,这些配置文件定义了可传输的电压和电流。然而,USB PD 2.0删除了配置文件,并支持采用一种更灵活的方法,使得电源可以支持从0.5 W到100 W的任何要求。
现在,USB供电(PD)通过单一电缆提供达100 W的电力和数据传输能力。这一便利代表USB PD正在成为中小型设备首选的充电方式。然而,实施USB PD的一个挑战,是以更高的功率水平提供不同的输出电压,以满足人们迫切需要的快速充电,同时也不会最终用一个能效低、成本高和笨重的适配器。
使用宽禁带半导体,如氮化镓(GaN)功率器件,是提高适配器能效和缩小适配器大小的一种潜在方法,但这是该领域的一项新兴技术,而且目前相对昂贵。作为另一种选择,在拓扑方面的进步,如有源钳位反激,使用标准的超级结MOSFET,支持设计人员能基于已证实的技术,同时还推进适配器设计。
我们生活在一个越来越频繁移动的世界,我们随身携带智能手机、笔记本电脑和平板电脑等多种设备,以及越来越多的可穿戴设备,用于健康监测和其他应用。制造商投入了大量研发资金,以满足消费者的需求,包括增加的功能和缩小的尺寸/增加的便携性。
当我们旅行时,我们开始意识到,虽然制造商在设备本身的小型化方面取得了巨大的进步,但所需的电源适配器/充电器却有些落后,与设备相比可能比较笨重。这一点在旅行时尤为明显,常常需要多个充电器来满足不同设备的电压和连接器要求。
显然,需要某种形式的标准化,以使充电具有共同性,从而减少必须携带的充电器数量,以及减少每年丢弃的大量充电器所造成的电子废物。
USB 1.1额定功率为2.5 W(5V,500 mA),USB 3.0将其提高到4.5 W(5V,900 mA),但这种功率能力仅适用于小型设备,如智能手机。USB PD规范于2012年由USB Promoters Group发布,支持达100 W的电力传输,从而支持为更大的设备如笔记本电脑和显示器供电和为移动设备更快地充电。改变输出电压的能力也增加了它的通用性。有许多内置于标准的精密功能,包括双向供电(支持为电缆任意一端的设备供电),和支持同时在同一电缆上传输数据和电力的快速角色交换。
当USB PD被首次发布时,它基于六个电源配置文件,这些配置文件定义了可传输的电压和电流。然而,USB PD 2.0删除了配置文件,并支持采用一种更灵活的方法,使得电源可以支持从0.5 W到100 W的任何要求。
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