news 2026/2/24 2:35:22

PD 取电协议:取电从协商到供电的全流程拆解

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
PD 取电协议:取电从协商到供电的全流程拆解

一、PD 取电协议:从协商到供电的全流程拆解​


USB Power Delivery(PD)取电协议是实现设备高效、安全获取电力的核心标准,其本质是受电端主动向供电端发起电力请求并完成精准匹配的过程,整个流程遵循 “连接 - 协商 - 供电 - 监控” 的闭环逻辑,分为五个关键阶段:​
物理连接与通信通道建立​

当受电设备(如无线充电器、智能家居设备)通过 Type-C 接口连接 PD 供电端(充电器、电源适配器)时,接口中的 CC(Configuration Channel)引脚首先触发检测机制。供电端通过 CC 线的下拉电阻识别受电设备的接入,随即建立半双工通信链路,采用 BMC(Bi-phase Mark Coded)编码方式传输数据 —— 数据 “1” 通过高低电平切换实现,数据 “0” 保持固定电平,确保通信的稳定性与抗干扰性。这一步为后续取电协商搭建了 “数据桥梁”。​
协议版本与身份确认​

通信通道建立后,受电端与供电端通过 SOP(Start of Packet)数据包完成双向握手,确认双方支持的 PD 协议版本(如 PD 2.0/3.0)及核心能力。例如,受电端会告知供电端自身是否支持 PPS(可编程电源)技术,供电端则反馈是否兼容第三方快充协议(如 QC、AFC),确保后续协商的兼容性。这一过程如同取电设备与供电端的 “能力互认”,避免因协议不匹配导致取电失败。​
供电能力广播(PDO 交互)​

握手成功后,供电端主动发送 PDO(Power Data Object)数据包,详细公示自身支持的所有供电规格,包括电压档位(5V、9V、12V、15V、20V 等)、对应电流上限及总功率范围。例如,一款 100W PD 电源适配器会广播 “5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A” 等配置,相当于向受电端提供 “电力清单”,明确告知可提供的电力资源。​

取电需求申请与确认​
受电端根据自身工作需求(如无线充电器需为手机快充、智能家居设备需稳定供电),从 “电力清单” 中选择最优供电规格,通过 REQUEST 数据包向供电端发起取电申请。若支持 PPS 技术,受电端还可请求 20mV 级的电压微调,实现更精准的供电匹配。供电端接收申请后,通过内部 PD 控制器验证规格兼容性,确认无误后向受电端发送 ACCEPT 数据包,完成取电协商闭环。​
电压切换与稳定供电监控​

供电端收到确认反馈后,调节内部 Buck-Boost 电路,将 VBUS(供电总线)电压从初始 5V 平稳切换至协商后的目标电压,同时启动过压、过流、过温保护机制。取电过程中,PD 芯片实时监控电压、电流变化,通过动态调整确保供电稳定性 —— 若受电端负载发生变化(如无线充电器新增设备接入),可再次发起 REQUEST 请求,实现供电规格的动态适配,整个过程无需人工干预。​

二、核心取电芯片 LDR6328S:三大核心作用赋能多场景取电​
LDR6328S 是乐得瑞科技推出的一款高性能 PD Sink(受电端)控制器,专为需要主动取电的设备设计,兼容 PD、QC、AFC 等多协议,在取电场景中扮演 “协商中枢”“兼容桥梁”“安全卫士” 三大关键角色,广泛应用于小家电、智能家居、电动工具、无线充电器等设备。​

取电协商的 “中枢指挥官”​
LDR6328S 作为受电端的核心控制芯片,直接主导 PD 取电的协商全过程。它具备完整的 PDO 解析与 REQUEST 生成能力:当设备接入供电端后,芯片自动接收供电端的 PDO 数据包,解析出所有可用供电规格,再根据设备预设的功率需求(如无线充电器需 15V/3A 供电),生成精准的 REQUEST 请求并发送给供电端。不同于 LDR6023 的 “透传功能”,LDR6328S 直接参与协商决策,无需依赖外部主控芯片,简化了设备的硬件设计。实测数据显示,该芯片可支持最高 20V 的高压取电协商,满足主流中大功率设备的电力需求。​

多协议兼容的 “万能适配者”​
LDR6328S 的核心优势在于全协议兼容能力,不仅支持 USB PD 2.0/3.0 协议,还兼容 QC 2.0/3.0、AFC 等主流第三方快充协议,同时可适配传统 USB 电源适配器的 5V 取电模式。这意味着搭载该芯片的设备,既能从 PD 充电器获取高压快充电力,也能兼容普通 QC 充电器或传统 USB 电源,彻底打破 “协议壁垒”。例如,一款搭载 LDR6328S 的智能台灯,可通过 PD 充电器取 12V/2A 电力实现高亮模式,也能通过普通 USB 充电器取 5V/1A 电力实现节能模式,适配不同使用场景的供电需求。​

安全取电的 “智能守护者”​
取电安全是 LDR6328S 的核心设计重点,芯片集成了多重安全保护机制:一是电压电流监控,实时检测 VBUS 电压和取电电流,当超过预设阈值(如电压波动 ±10%、电流超额定值)时,立即发送停止取电请求;二是过温保护,芯片内置温度传感器,当设备工作温度超过 85℃时,自动降低取电功率或暂停取电,避免过热损坏;三是防浪涌保护,通过内部滤波电路抑制电压浪涌,确保取电过程的稳定性。此外,芯片支持取电状态实时反馈,通过引脚信号告知设备主控芯片当前供电电压、电流及安全状态,便于设备进行后续功能调整。

三、LDR6328S 的典型应用场景与技术价值​

LDR6328S 的高兼容性、高集成度设计,使其在多领域取电场景中具备不可替代的价值:​

智能家居设备:智能音箱、扫地机器人等设备通过该芯片,可从 PD 适配器取电并动态调整功率 —— 工作时取 15V/3A 高功率保障性能,待机时切换至 5V/1A 低功率节能,兼顾体验与功耗。​

无线充电器:搭载 LDR6328S 的无线充底座,可从 PD 充电器取 20V/3A 电力,再通过自身电路转换为无线充电所需电压,实现 “PD 高压取电 + 无线快充” 的无缝衔接。​

小家电与电动工具:便携式榨汁机、手持吸尘器等设备,利用芯片的多协议兼容能力,可适配家庭常用的 PD 充电器、QC 充电器,无需专用电源适配器,提升产品实用性。​

从技术本质来看,LDR6328S 的核心价值在于“简化取电设计 + 提升适配能力”:通过单芯片集成 PD 协商、多协议兼容、安全保护等功能,降低了设备的硬件复杂度与研发成本;同时其全场景适配能力,让设备摆脱了对特定电源的依赖,更符合当下 “一充多用” 的市场需求。随着 PD 协议的普及,LDR6328S 这类高性价比取电芯片,将成为更多智能设备的核心选择。​

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/2/20 23:34:10

C语言 结构体

本文介绍了C语言中结构体的基本概念和使用方法。主要内容包括:1.结构体声明语法和成员访问方式;2.结构体内存对齐规则及其对空间利用的影响;3.通过示例展示了不同成员排列顺序对结构体大小的影响;4.结构体位段的使用方法及其与普通…

作者头像 李华
网站建设 2026/2/21 17:24:25

Linux 系统下 Oracle AI Database 26ai 环境部署全解析

Oracle AI Database 26ai 作为融合 AI 能力的数据平台,正受到数据库管理员和 AI 开发人员的广泛关注。在开发测试场景中,无需构建复杂的高可用架构,通过精简部署流程,单机环境即可快速体验其核心 AI 特性。本文将系统讲解在 Linux…

作者头像 李华
网站建设 2026/2/22 2:37:19

RMBG-2.0轻量模型原理简析:如何在小参数量下实现发丝级分割

RMBG-2.0轻量模型原理简析:如何在小参数量下实现发丝级分割 1. 为什么你需要一个“能看清头发”的抠图工具 你有没有试过用传统抠图工具处理一张带飘逸发丝的证件照?边缘毛躁、半透明区域糊成一片、发丝和背景粘连——最后不得不花半小时手动擦除&…

作者头像 李华
网站建设 2026/2/24 5:10:20

小白友好!Nano-Banana极简纯白风格入门指南,3步出效果

小白友好!Nano-Banana极简纯白风格入门指南,3步出效果 你是不是也遇到过这些情况? 想给新设计的服装做一张专业级展示图,但不会用PS,更搞不定3D建模软件;看到别人生成的爆炸图、技术蓝图惊艳不已&#xf…

作者头像 李华
网站建设 2026/2/15 21:10:28

Swin2SR交互指南:左侧面板上传与右侧结果查看

Swin2SR交互指南:左侧面板上传与右侧结果查看 1. 这不是普通放大,是AI显微镜在工作 你有没有试过把一张模糊的截图、马赛克严重的表情包,或者AI生成后只有512像素的小图,直接拉大到打印尺寸?结果往往是——满屏锯齿、…

作者头像 李华