中國信息產業部發布的“YD/T?1591-2006移動通信手持機充電器及接口技術要求和測試方法”標準已經強制執行,預計這一舉措將大幅減少中國每年與新手機一起銷售的電池充電器的數量,從而降低手機總體材料成本,并減少廢棄電子裝置帶來的環境污染。
YD/T?1591標準涉及兩大部分,分別是移動通信手持機側(簡稱“手機側”)和充電器側。手機側指的是手機加上手機連接充電器直流輸出端的線纜及其插頭,由手機制造商提供;充電器側指充電器及直流輸出連接插座,由充電器廠商提供。
YD/T?1591標準手機側的要求主要分為三個部分,分別是手機側連接接口電氣性能要求(標準4.2.3.1)、手機側充電連接接口及線纜要求(標準4.2.3.3、4.2.3.4)和手機側供電裝置識別(標準4.2.3.5)。本文將重點結合手機側的要求來分析USB充電和過壓保護設計策略,以及相應的解決方案。 
圖1:YD/T?1591-2006?標準所涵蓋手機側和充電器側兩大部分。
手機充電要求及不同充電電路解決方案比較
通常所稱的手機充電器實際上是交流/直流(AC-DC)電源適配器,真正的充電電路乃是在手機內部。根據YD/T?1591標準要求,手機充電接口直流輸入電壓也就是充電器的輸出電壓為5?V±5%,即范圍為4.75?V~5.25?V;標準充電器的充電電流為300?mA至1,800?mA,非標準充電器(如筆記本電腦的USB端口等)的最大充電電流為500?mA。無論充電器的輸出功率如何,手持機側充電控制電路應能根據自身需求實施安全充電,不應出現過熱、燃燒、爆炸以及其它電路損壞的現象。
在手機內部的充電電路方面,業界有著不同的解決方案,主要包括分立式充電IC、集成式充電IC、電源管理集成電路(PMIC,或稱電源管理單元,簡稱PMU)+外部充電功率元件等三種。這三種方案各有其特點。其中,對于分立式充電IC方案而言,優點在于便于增加或修改功能,從而更有利于實現產品差異化,此外,這種方案有利于實現困難的電路板布局,達到苛刻的電磁兼容要求,也具有更好的散熱特性。其缺點在于使用的元件較多,成本高,會增加電路板占用面積,而這會給電路板空間彌足珍貴的手機等便攜設備設計帶來更大挑戰。這種方案正在逐步淘汰之中。
對于集成式充電方案而言,它集成了大量的功能,所需的外圍器件非常少,易于實現小尺寸的外形因數,利于降低電路板布局的復雜性。包括安森美半導體在內的眾多廠商都支持這種方案。不過,由于工藝和功耗方面的原因,集成式充電解決方案對充電電流的大小?會有嚴格限制。此外,集成式方案布局比較麻煩,缺乏靈活性,難以滿足產品功能差異化要求,所集成的眾多功能對有些客戶來說可能意味著過多的限制。因此,這種方案主要適合于對靈活性要求不高的高產量應用。?
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圖2:“PMU+充電功率元件”型充電解決方案的結構示意圖。
相比較前兩種方案而言,“PMU/PMIC+充電功率元件”這種方案處于主流地位。這種方案綜合了集成度與靈活性的優勢,適用于必須支持不同市場的產品。基于這種理念的設計不會占用太多電路板空間,但元件的位置可以更靈活,且易于實現產品的差異化。在這種方案中,外部充電功率元件可以是場效應管(FET)、雙FET、雙極型晶體管(BJT)和FETKY(MOSFET和肖特基二極管共同封裝在一起)等。這種解決方案的結構示意圖如圖2所示。
如上所述,在第三種解決方案中,可以選用不同的外部充電功率元件。那么,究竟什么樣的充電功率元件更合適呢?我們可以通過最壞情況來予以分析。
假定充電器(電源適配器)提供的最低電壓是4.75?V,而電池電壓為4.3?V,充電器電流為500?mA,而感測電阻為200?mΩ,PCB電阻為100?mΩ。這樣對手機充電電路而言,就在電源輸入和電池之間留出了0.45?V的電壓裕量。 
圖3:FETKY和雙FET方案的結構示意圖
結合圖2和圖3(a)所示,充電由PMU控制,MOSFET充當充電電流的傳輸元件。這里計算一下通過這個充電電路中的兩個傳輸元件(MOSFET和肖特基二極管)的壓降。
Vdropout?=?充電電流×Rds(on)+Vf?=?0.5?A×Rds(on)+Vf
在最壞情況下,充電器電流為500?mA時,壓降(Vdropout)概算為300?mV。也就是當充電器電流為500?mA時,典型的肖特基二極管的正向電壓(Vf)已經是400?mV,這就導致無法提供足夠的電壓裕量。而且隨著充電電流的增加,肖特基二極管所促成的0.4?V極高壓降更會使其成為一個阻塞點。因此,在今后的解決方案中應該避免使用FETKY解決方案。
而在另一方面,通過用具有低V?CE(Sat)的晶體管或者具有低Rds(on)的MOSFET代替肖特基二極管,可以降低傳輸元件上的壓降,從而符合所需要的有限電壓裕量要求。例如,雙FET用作充電功率元件(如圖3(b)所示)就是一個更加合適的選擇。在這方面,安森美半導體的NTLJD3115P和NTHD4102P就是非常適合的選擇。其中,NTLJD3115P是一款-20?V、-4.1?A、μCool??雙P溝道功率MOSFET,它采用2×2?mm的WDFN封裝,具有極低的導通阻抗,其0.8?mm的高度也使其非常適合纖薄的應用環境;它針對便攜設備中的電池和負載管理應用進行了優化,適合于鋰離子電池充電和保護電路應用及高端負載開關應用。而NTHD4102P是一款-20?V、-4.1?A雙P溝道ChipFETTM功率MOSFET,同樣具有較小的占位面積和極低的導通阻抗,適合于纖薄的便攜應用環境。
具體而言,采用雙FET的有利因素包括:阻塞反向電流、允許反向給藍牙配件充電,以及導通阻抗(Rds(on))較低。此外,對于MOSFET而言,由于它需要頻繁地進行開關操作,所以其發熱成為一項問題,并且由此影響到它的使用壽命。而在采用雙FET的方案中,MOSFET器件所具備的熱感應等額外功能可以建立熱控制環路,支持快速高效的充電方案和熱保護。
而在用雙FET作為充電功率元件進行500?mA甚至1,800?mA的大電流充電時,需要注意到許多設計考慮事項,如器件溫度、溫度的計算過程容易出錯等。不過,就近的節溫度傳感器可以改正部分錯誤,且準確的溫度調節可以實現高效的充電解決方案。此外,還需要針對性地進行設備熱模擬和溫度感應FET評估等工作。
總的來看,在選擇?MOSFET?作為電池充電電路的充電功率元件時,我們應注意其電流額定值、擊穿電壓、柵極閾值及熱性能等。我們可根據不同的?PMIC/PMU?和設計目標,采用不同的配置。
有效的過壓保護解決方案
根據YD/T?1591-2006標準,手機側充電控制電路應具備過壓保護裝置,也就是在手機充電接口導入直流6?V以上電壓時,如果不能保證安全充電,應啟動保護,在非預期電壓的情況下,不應出現過熱、燃燒、爆炸以及其它電路損壞的現象,而且恢復后,手機應能正常工作。如圖4所示,過壓保護(OVP)電路在檢測到過壓故障狀況時,檢測電路就會將開關打開,使電子負載與電源斷開,從而使得包括微處理器、射頻、存儲器和電源管理器件等核心芯片遭受過壓損傷。???
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圖4:過壓保護電路啟用的原理示意圖。
在為手機充電電路提供過壓保護方面,即有分立的解決方案,也有集成的解決方案。在分立式解決方案方面,其中之一就是考慮到遠高于6?V的電壓情形,如靜電放電(ESD),其瞬間的應力電壓可能高達幾千伏甚至十幾千伏,這種情形下,可以施加瞬態電壓抑制器(TVS)二極管,以此處理瞬變極快的過壓故障。在這方面,安森美半導體的TVS二極管就非常適用。例如,在擊穿電壓為6.2?V時,安森美半導體的ESD5Z5.0T1.G能在幾納秒時間內就對符合IEC61000-4-2標準的高達30?kV的輸入電壓進行鉗位,且鉗位電壓可高達11.6?V,從而為系統中的關鍵元件提供可靠的ESD保護。
另一種分立型解決方案就是將OVP驅動器與外部P-MOS配合使用。安森美半導體的NCP346就是這樣一個適用的驅動電路,它能夠承受高達30?V的瞬態電壓。這器件設計用于感測過壓狀況,并快速地從負載斷開輸入的電壓,從而防止造成損傷。NCP346包含精確的電壓參考、磁滯比較器、控制邏輯以及MOSFET門驅動器。搭配OVP驅動器與外部P-MOS時,其優點在于精度高、支持Enable引腳,且下游系統可與AC-DC完全分離。但它也有其缺陷,如電流消耗高及解決方案尺寸較大等。
除了這些分立的解決方案,安森美半導體還推出了全集成的OVP解決方案。這也包括兩種解決方案,其中一種是針對插墻式AC-DC適配器充電為手機提供高達2?A的電流和高達28?V的故障瞬態電壓的保護,在這方面,安森美半導體的NCP348就是非常適合的選擇。NCP348支持的墻式適配器和USB充電電流和電壓可分別高達2?A和28?V。它支持Enable和Status?/FLAG引腳,并支持6.02和6.4?V的不同過壓鎖定(OVLO)值。其它的優點包括下游系統可與AC-DC完全隔離和精度高等。此外,它采用極小的2×2.5?mm?WDFN封裝,非常適合小巧的便攜應用。不過,這種方案也有其不足之處,也就是在500?μA電流的休眠模式下,不符合USB規范。這種情況下的解決之道就是采用NCP360和NCP361過壓保護電路。NCP360是一款帶內置PMOS?FET和狀態標記的USB正向過壓保護控制器,它能夠在檢測到錯誤的VBUS工作條件時從輸出引腳斷開系統連接。這器件能夠高達20?V的正向過壓保護。由于集成了內部PMOS?FET,無需外部元件,從而降低了系統成本,并減少了電路板占用面積。此外,在旁路設置一個1?μF或更大的電容時,這器件還能夠提供ESD保護輸入(15?kV空氣放電)。NCP361則是一款正向過壓保護和過流保護控制器。它不僅能夠在檢測到輸入電壓超過過壓閥值時瞬時斷開輸出連接,而且得益于其過流保護能力,其集成的PMOS將在充電電流超過電流限制時關閉。? 
圖5:集成式OVP解決方案NCP348的應用電路示意圖。
另一種方案針對的就是通過USB端口(VUSB引腳)來充電。這種方案的充電電流為100?mA或500?mA,休眠模式下的電流為500?μA(NCP360和NCP361)或100?μA(NCP348)。
對于過壓而言,為了避免造成損傷,過壓保護器件的關斷時間必須盡可能地快。值得一指的是,無論是NCP360還是NCP348,與同類產品相比,其關斷時間都更短。以NCP348為例,它最長需要5?μs的關斷時間,而在3?V/μs?條件下,一般只需要?1.5?μs。而NCP360最長只需要1.5?μs,一般只需要0.8?μs。
總的來看,在為手機充電電路提供過壓保護方面,集成式OVP是最高效的解決方案,它不僅使得下游系統可與AC-DC適配器完全隔離,而且PCB占用空間最小,并且提供多種功能,如精度高、支持Enable和Status?/FLAG引腳和提供過流保護等。此外,安森美半導體還可為墻式電源適配器與USB充電解決方案提供不同的專用元件,如NCP348、NCP360和NCP361等。
總結:
中國信息產業部強制執行的“YD/T?1591-2006移動通信手持機及接口技術要求和測試方法”標準對手機側和充電器側都提出了相應的要求。本文重點探討了手機側充電電路的充電解決方案及過壓保護解決方案。作為全球領先的電源半導體及電路保護解決方案供應商,安森美半導體提供一系列的高性能充電控制和過壓保護解決方案,滿足客戶的不同需求,幫助客戶更好地開發符合信產部要求的產品,并加快上市進程。
中國最新標準的手機USB充電和過壓保護設計方案
- USB充電(20645)
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利豐達公司自主研發qi標準無線充電方案(PCBA):我們有單線圈,三線圈和七線圈。以下是三線圈的參數。(1)符合WPC最新的Qi標準?(2)有效充電區域由3個線圈覆蓋,支持手機自由放置?(3)金屬
2013-05-25 09:36:47
欠壓、過壓以及電源負載保護
。而且,兩種方法都沒有提供針對過高電壓的保護——這種保護需要更多的電路,包括一個高電壓窗口比較器和充電泵。欠壓、過壓和電源反向保護 LTC4365 是一款獨特的解決方案,可精巧和穩健地保護敏感電路免遭
2022-05-09 14:49:27
欠壓、過壓和以及電源負載保護
方法都沒有提供針對過高電壓的保護——這種保護需要更多的電路,包括一個高電壓窗口比較器和充電泵。欠壓、過壓和電源反向保護LTC4365 是一款獨特的解決方案,可精巧和穩健地保護敏感電路免遭意料之外的高
2019-03-24 11:17:53
求一種18650鋰電池充電方案及保護板電路的設計方案
18650鋰電池充電方案及保護板電路構思一、電路參數1、充電電源為USB電源,額定電壓為5V。2、蓄電池為18650鋰電池 3.7V,容量2600mAh3、負載電機參數二、電路板功能要求1、充電電壓
2021-09-13 06:52:37
藍牙耳機過壓保護芯片,線性穩壓器
藍牙耳機過壓保護芯片適用的型號 PW2601是一種充電器前端集成電路,旨在保護鋰離子電池免受充電電路故障的影響。該裝置監測輸入電壓、電池電壓和充電電流,以確保所有三個參數都在正常范圍內工作。當任何一
2021-01-27 13:03:33
請問誰有無線充電500w設計方案和無線充電電路圖
無線充電500w,充鋰電池48v。充電電壓最高是DC58v,充電電流最大10A.使用2.4GHz無線發射接收模塊。發射和接收部分要有指示燈。有各種充滿保護、過壓、過流等保護。有詳細的電路圖。最好有實物。
2018-05-17 18:04:22
超低功耗+雙NTC檢測+OVP保護方案TWS充電艙的方案
,下面介紹一個超低功耗+雙NTC檢測+OVP保護方案TWS充電艙的方案:該方案采用CM9M02為主芯片、鈺泰ETA4056為充電艙充電管理IC,ETA1061為耳機充電管理IC。充電艙肩負安全保護,防止
2021-09-14 07:42:03
這種AC-DC的電源過壓保護是否需要增加?如何設計過壓保護電路?欠壓保護芯片是自帶的HV腳
這種AC-DC的電源過壓保護是否需要增加?如何設計過壓保護電路?欠壓保護芯片是自帶的HV腳
2025-09-25 10:57:44
適用于USB3.0接口的新電路保護方案
充電。由于過流條件會影響電源總線,因此所有功率源(如主機和集線器)都需要進行過流保護。USB3.0標準保護方案必須支持每端口最小900mA的電流,過電流保護必須滿足發生故障時在60s內將故障電流限制在
2017-08-07 12:22:24
適用于USB3.0接口的新電路保護方案
連接器輸送最高1.0A的電流來對設備充電。由于過流條件會影響電源總線,因此所有功率源(如主機和集線器)都需要進行過流保護。USB3.0標準保護方案必須支持每端口最小900mA的電流,過電流保護必須滿足
2013-11-05 10:30:13
適用于USB3.0接口的新電路保護方法
來對設備充電。由于過流條件會影響電源總線,因此所有功率源(如主機和集線器)都需要進行過流保護。(相關閱讀:自恢復保險絲在USB3.0接口的保護應用)USB3.0標準保護方案必須支持每端口最小900mA的電流
2017-05-17 10:23:20
采用鋰電池組保護芯片的均衡充電保護板設計方案
摘要:本文介紹了一種基于鋰電池組均衡充電保護板的設計方案。方案采用單節鋰電池保護芯片設計電池保護板,對任意串聯數的成組鋰電池進行過充、過放、過流、短路保護,充電過程中實現整組電池均衡充電。在
2018-09-28 16:20:34
鋰電保護芯片XB7608AJL過充電壓4.1V,過放電壓2.4V,充電過流7.5A
,只有一個外部組件使其成為有限的電池組空間的理想解決方案。XB7608AJL具有電池應用程序中所需的所有保護功能,包括過充、過放電、過電流和負載短路保護等。準確的過充電檢測電壓,保證了安全、充分利用
2022-01-14 16:11:22
騎士2.0 USB充電保護神 手機充滿自動斷電 防止過充 保護電池 蘋果安卓通用
,時時為您的安全著想,處處呵護您的設備。功能介紹1.在手機、平板充電時提供保護功能。a 欠壓、過壓保護功能。當市電劇烈波動或充電頭質量問題時,USB會過壓而燒壞手機。特別在使用普通車充時,情況更多見。有
2015-09-12 10:49:31
應對中國最新標準的手機USB 充電和過壓保護解決方案
應對中國最新標準的手機USB 充電和過壓保護解決方案安森美半導體公司供稿中國信息產業部發布的“YD/T 1591-2006 移動通信手持機充電器及接口技術要求和測試方法”標準已
2009-12-14 11:37:05
61
61通過USB為電池充電設計方案
通過USB為電池充電設計方案
USB標準最有價值,卻最少被提及的特性之一就是可利用主機USB接口作為電源對外設供電,這與傳統的串口和并口相比有了明顯的進步
2010-03-22 10:46:26
178
178安森美推出專用于便攜和消費設備USB充電保護的集成過壓保護控
安森美推出專用于便攜和消費設備USB充電保護的集成過壓保護控制器
安森美半導體推出專用于便攜和消費設備USB充電保護的集成過壓保護控制器NCP361提供優異的性
2008-03-22 14:42:22
1332
1332
過壓充電保護電路圖
過壓充電保護電路圖
熱敏元件與過壓保護元件的作用:針對可能損壞FET以及電池組的過大電流,提供電流保護,極性倒置時,熱敏元件PTC動作以限制由于齊納二極管正向導通而產生的過電流,在過電壓元件對電壓過載提供保護時,由元件對導通電流進行限制.以達到保護的效果及目的。
2008-04-25 13:05:23
3963
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MAX14529E, MAX14530E 業內最小的過壓保護
MAX14529E, MAX14530E 業內最小的過壓保護器,帶有USB充電檢測和ESD保護
SUNNYVALE,CA。2009年6月10日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出帶有USB充電檢測的過壓保護器(OVP):
2009-06-19 08:16:03
765
765USB 2.0高速端口的ESD保護設計方案
USB 2.0高速端口的ESD保護設計方案
通用串行總線(USB)高速數據應用也十分普遍,用戶在熱插撥任何USB外設時可能會導致ESD事件。此外
2010-04-12 09:19:34
13552
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過壓保護與過流保護有什么區別解析
過壓保護是指被保護線路電壓超過預定的最大值時,使電源斷開或使受控設備電壓降低的一種保護方式。下面我們就來看看過壓保護與過流保護之間的區別。
2017-12-04 17:06:44
94405
94405
保護 USB 端口免遭過壓和過流的損壞
LTC4362 單片式過壓 / 過流保護控制器可保護 2.5V 至 5.5V 系統免遭電源過壓的損壞。它專為具有多種電源選項 (包括墻上適配器、汽車電池適配器和 USB 端口) 的便攜式設備而設計。
2018-06-29 18:46:33
1092
1092自復式過欠壓保護器出現過壓時該如何工作
會使CT二次側造成一瞬間過壓,并會在短期內內自主消退。 假如每一次過壓產生時的情況下自復式過欠壓保護器都是有動作得話,必定會使電壓互感器二次過壓保護裝置動作過度經常。因此 自復式過欠壓保護器應設計方案為在過壓產生的
2021-02-09 10:43:00
5242
5242基于比較器的過壓保護電路設計方案
保護措施限制供電電壓顯得非常重要。過壓保護是指當被保護的電路電壓超過預定的最大值時,使電源斷開或使受控設備電壓降低的一種保護機制。
2023-03-28 14:42:03
5307
5307
過欠壓保護器的選擇 自復式過欠壓保護器怎么選
過欠壓保護器的選擇 自復式過欠壓保護器怎么選 過欠壓保護器是集線路過電壓、欠電壓保護功能和線路正常電壓自動延時復位功能的保護器產品。過欠壓保護器是一種電氣保護裝置,用于保護設備在電力系統中運行時不會
2023-07-17 18:30:48
8334
8334手機充電保護器防過充和手機充電器短路保護是指什么?
手機充電保護器防過充和手機充電器短路保護是指什么? 現如今,手機已經成為人們生活或工作不可缺少的重要工具,而手機的充電問題也日益受到重視。在充電的過程中,可能會出現許多安全問題,其中兩個最為常見
2023-09-26 17:30:19
7695
7695充電保護和過流保護是一個嗎?充電過流保護是什么意思?
的安全而采取的措施。電池在充電的時候,電池內部會產生不必要的損耗和發熱,這可能會導致電池的損壞或者充電設備的過載。為了避免這些情況的發生,通常會在充電器中添加一些保護措施,例如過溫保護、短路保護、欠壓保護等。
2023-09-27 16:05:21
15079
15079過壓保護器件有哪些?過壓保護器件選型應注意哪幾要點
過壓保護器件有哪些?過壓保護器件選型應注意哪幾要點? 過壓保護器件是一種電子元件,用于保護電路和設備遭受過高電壓的損害。過高的電壓可能會導致電路元件燒毀、設備故障甚至引起火災等嚴重后果。為了防止這種
2024-01-03 11:43:35
1791
1791過壓保護電路的分類 過壓保護電路的應用場景
過壓保護電路的分類 過壓保護電路的應用場景? 過壓保護電路是一種用于保護電子設備免受過高電壓損害的保護機制。當電壓超過設定的閾值時,過壓保護電路會立即采取措施來防止過高電壓對設備造成損壞。這篇文章將
2024-02-05 18:18:46
3151
3151電路中的過壓保護和過流保護的區別
電路中的過壓保護和過流保護的區別? 過壓保護和過流保護是電路中常見的保護措施,用以保護電路中的元件或設備免受過電壓和過電流的損害。雖然它們的目標不同,但它們在實現方式和保護效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06
4153
4153適用于VBUS引腳的TPD1S514x系列USB充電器過壓、浪涌和ESD保護數據表
電子發燒友網站提供《適用于VBUS引腳的TPD1S514x系列USB充電器過壓、浪涌和ESD保護數據表.pdf》資料免費下載
2024-07-10 09:53:20
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0USB輸入過壓保護芯片,短路保護,適用于5V,6V,型號齊全0.5A-6A
USB輸入過壓保護芯片,短路保護,適用于5V,6V,型號齊全0.5A-6A USB輸入過壓保護芯片,常用于防止防范低品質USB充電器誤輸入高壓給到工廠產品USB口,導致工廠的產品的充電IC燒壞
2024-10-19 15:37:54
1689
1689過壓保護電路的多種設計方案
詳細介紹了過壓保護電路的多種設計方案,包括穩壓二極管、穩壓芯片LM431、TVS管以及TL431的應用。通過分析各個電路的工作原理,探討了不同方案的優缺點,適合不同場景的選擇,特別是強調了電路參數
2024-11-25 10:30:26
3780
3780深入解析 TPD1S514x 系列:USB 充電接口的全方位保護方案
TPD1S514 系列是專為便攜式 USB 充電和主機接口設計的單芯片解決方案,能提供 ESD、浪涌和過壓保護。它可以處理
2025-12-22 18:10:13
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1040TPD1S414:USB充電過壓、浪涌和ESD保護的理想之選
TPD1S414:USB充電過壓、浪涌和ESD保護的理想之選 在電子設備的設計中,USB接口的保護至關重要。今天,我們就來深入了解一款專門為USB接口保護設計的芯片——TPD1S414。 文件下載
2025-12-23 10:10:23
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