苹果、LG等国际知名品牌都在用的E-marker芯片你还不来看看
前言
随着快充技术的高速发展,各大手机、笔电品牌纷纷推出了高功率的快充解决方案,以满足消费者对快速充电的需求。然而,由于不同厂商在线材结构设计上的差异,市场上涌现了众多规格各异的快充数据线,给用户带来了选择和使用的困扰。
为了规范市场标准,提升快充数据线的质量和安全性,USB-IF协会在2019年发布了一项新的标准。根据这一规范,当USB-C数据线需要通过超过3A的电流、USB 3.0以上的高速数据传输或视频输出功能时,线缆中必须集成E-marker芯片。
如今,各大手机、笔电品牌的高速快充数据线已经广泛搭载了E-marker芯片。这一芯片的应用,快充数据线市场也逐渐实现了统一和标准化,为消费者带来了更多的便利和选择。
手机、笔电品牌高功率快充线E-Marker芯片应用案例
文中出现的几款E-Marker芯片如图所示,下文小编将为您详细介绍。
CPS易冲半导体CPS8821
易冲半导体CPS8821用于主动全功能USB-C线缆和被动USB-C线缆应用。芯片支持SOP'和SOP''指令,线缆载流能力标记,供应商识别和USB传输速度等信息。并支持USB Type-C2.1,USB PD3.1 EPR/SPR功率范围,支持雷电3和USB4应用,支持48V5A 240W快充。
芯片已经通过USB-IF认证,TID:9160,芯片支持Vconn源认证,支持2.7-5.5V工作电压,Vconn和Vcc电压范围高达33V,内部集成隔离二极管和Ra电阻。芯片支持通过CC引脚进行多次编程,Vconn引脚和CC引脚具备高压保护,并具备8KV ESD保护,采用DFN-6和DFN-8封装。
应用案例
Moto摩托罗拉125W氮化镓快充原装USB-C数据线
Moto这款6A USB-C长度约为1米,线缆支持联想私有6A大电流快充和5A PD快充,支持USB2.0数据传输,非常适合为笔记本电脑,手机和大功率移动电源充电使用。线缆USB-C插头采用不锈钢材质,美观耐用,内部采用红色胶芯,提高辨识度。
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Infineon英飞凌CYPD2103A
英飞凌CYPD2103A内置48MHz主频的Cortex-M0 CPU,内置32KB闪存和4KB的SRAM,支持重复编程。内部集成定时器和计数器,支持I2C,SPI和UART串行接口,内部集成振荡器,无需外置晶振。
英飞凌EZ-PD CCG2内部集成Type-C基带物理层,内部集成UFP和EMCA终端电阻,支持2.7-5.5V工作电压。CC和VCONN引脚支持IEC61000-4-2的 4C级标准的±8kV接触放电和15kV空气放电,支持-40到85℃的工业级工作温度范围,提供WLCSP、DFN-14、QFN-24封装。
应用案例
APPLE苹果1米雷电4 Pro数据线
苹果推出的这条雷电4 Pro数据线长度为1米,配有黑色编织外衣,线缆粗壮结实,更加耐用。1米的长度,更加适合笔记本电脑连接显示器,或者手机连接笔记本电脑,使用更加方便。这款数据线具备100W电力传输能力和40Gbps数据传输能力,满足多种场合使用需求。
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Infineon英飞凌CYPD2803
在清理封胶时,封胶把芯片的丝印粘掉了,该芯片实际为英飞凌CYPD2803。该芯片属于EZ-PD™ CMG2系列芯片,符合 USB-C和PD标准,适用于电子标记的 Type-C 雷电和非雷电无源电缆应用。适用于Type-C线缆、雷电线缆和非雷电无源电缆应用。
该芯片还集成了完整的 Type-C收发器,VCONN 引脚上的 RA 终端电阻和 VCONN 引脚上的 VBUS 短路保护以及47 字节的存储空间,用于配置各项参数,采用WLCSP封装。
应用案例
APPLE苹果2米240W USB-C快充数据线
苹果新推出的这款240WUSB-C充电线为USB2.0规格,线缆长度约为2米,由于内置了E-Marker芯片对线缆能力进行标记,这款充电线支持PD3.1快充,传输功率为240W。虽然说目前还没有设备能够达到这款充电线的最大传输功率,但从苹果都推出240W充电线来看,大功率快充已在布局,普及指日可待。
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Injoinic英集芯IP2133H
英集芯IP2133H E-Marker芯片,是一款支持USB Type-C 2.2标准和PD3.1规范的USB Type-C线缆电子标签芯片,为USB-C线缆提供完整的E-Marker芯片解决方案。英集芯IP2133H通过了USB-IF PD3.1认证,TID:9513,支持USB-C全功能线缆应用。芯片内部集成温度传感器,支持实时线缆温度获取。
IP2133H内部集成VCONN二极管,集成Ra电阻,芯片支持数据烧写和烧写保护,支持锁定数据。芯片支持2.7-5.75V工作电压,VCONN和CC引脚支持55V耐压,芯片提供DFN2*2-6L和DFN2*2-8L以及WLCSP-6B封装,适用于USB-C被动线、主动线,雷电3、雷电4,以及240W全功能线缆应用。
应用案例
Xiaomi小米100W车充标配USB-C快充数据线
小米100W车充套装内附带的USB-C数据线长度为1米,采用和车充相同的黑色配色,支持100W充电功率和USB2.0数据传输,能够充分发挥车充的输出能力。与车充搭配,能够为小米手机快速充电,还支持为笔记本电脑充电。
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VLI威锋电子VL152
威锋电子VL152采用WLCSP封装,TID:1030051,符合PD3.0规范。VL152集成了 USB-C线缆所需的Vconn隔离二极管和 RA电阻器,最大限度地减少了BOM,便于线缆设计、制造。
应用案例
LG 240W USB4快充数据线
LG 240W USB4数据线长度为1.5米,为黑色外皮设计,支持48V5A 240W功率传输,并且支持40Gbps高速数据传输,是一条各方面都拉满的数据线。不仅适合笔记本电脑连接显示设备和雷电存储设备等使用,240W的传输能力,还可满足未来的功率传输需求。
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充电头网总结
充电头网了解到,E-marker芯片在快充数据线领域的应用已经成为提升数据线质量和传输速率的关键要素。在最近关于手机、笔电品牌的拆解案例可以发现苹果、LG、小米等品牌,均选择在其数据线产品中内置E-marker芯片。以使得这些数据线能够支持60W以上的快充术,满足了消费者对高效充电的迫切需求,同时也确保了各类设备在充电的同时,也能实现稳定、高效的数据传输。
另外E-marker芯片的功能远不止于此。除了能够标记线缆规格,确保数据线满足特定的性能标准外,它还能够规范厂商的线缆生产规格,从而保障市场上数据线产品的整体品质。同时E-marker芯片的加入也能够避免因USB-C接口老化、松动、接触不良等问题导致的接口损坏,从而有效延长了数据线以及USB-C接口的使用寿命,为消费者提供了更为持久、可靠的使用体验。
文中部分资料来自网络,且受案例时效性影响,如有疏漏敬请谅解。
电阻屏和电容屏有什么区别?究竟谁更胜一筹?
在电容触摸屏还未出来之前也就是2010年前,电阻触摸屏当时是使用最多的感测屏幕,也称之为:压敏或模拟电阻膜式触控面板。当时这个触摸技术被广泛使用,现在电阻式触摸屏在工业领域也还在使用。从技术角度上说,电容屏技术应用的时间比电阻屏晚。电容屏的技术相对而言更高端。用通俗的话说就是电容屏比电阻屏贵。所以这是它们的第一个区别。那么它们的内在有什么不同呢,今天让我们来一探究竟。
电阻屏和电容屏的差别
电阻屏 :全称为电阻式触摸屏,俗称“软屏”,结构上分为三层,里层是玻璃,外层是薄膜,在薄膜和玻璃相邻的一面都涂上ITO(铟锡金属氧化物)。电阻屏可以分为四线、五线、七线或八线触摸屏,这些类别分类的区别是产生屏幕偏置电压的不同。电阻式触控屏在触控一体机中的应用,由于其一点触控的技术原理,使得在机器触控上精确度更高。同时,在像素配置上,可支持HDMI 4K 视视频转码,显示效果更高清。
工作原理:简单来说,电阻屏实际上也是一种传感器。电阻屏操作时,当薄膜与玻璃两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片根据计算力量与电流之间的数据,评定屏幕那一个位置受压,作出反应。也正因为电阻屏是受力触控,所以这样的原理导致了电阻屏只能一点触控,很难实现多点触控。这种原理,也使得电阻屏多用于灰尘多、温差大、需戴手套操作的工业恶劣使用场景。
电容屏 :全称为电容式触摸屏,俗称“硬屏”,是一块四层复合玻璃屏,第一层是ITO,用以保证工作环境,第二层是玻璃,第三层也为ITO涂层,做工作面使用;第四层则是矽土玻璃保护层。众多周知,电容触摸屏的主要特征是可以实现多点触摸。
工作原理:电容屏实际上是利用人体电流感应工作的,可以理解为需要触摸介质带生物电才能触摸。也就是说,电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够快速接收讯息并作出计算。确定手指接触到的位置并作出反应。也正是因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点,还大大提升了手触控时的灵敏度。因此电容屏多运用没有特殊需求的正常工业应用场景。
最后总结来说,在选择合适的工业液晶屏及工业触摸屏时,需要根据产品的应用环境,应用人群及产品市场所决定。通常会通过成本、精度、抗损性、环境适应性等方面来确定在电容触摸屏及电阻触摸屏中进行选择。
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