什么是PD快充诱骗取电芯片,PD快充取电芯片如何选型

什么是PD快充诱骗取电芯片?

PD诱骗取电芯片(Type‑C Sink受电芯片),是搭载在用电设备端的芯片。

当你的产品通过Type‑C线接上PD快充充电器时,由这颗芯片和充电器的CC引脚进行通讯协商,向充电器请求对应的电压档位(5V/9V/12V/15V/20V甚至更高),充电器收到请求后输出对应高压,给后端负载或者锂电充电SOC供电。

重点区分:诱骗芯片只负责协商电压、取电,本身不能给锂电池充电,后端需要搭配充电管理SOC。

二、PD诱骗取电芯片工作原理

  1. 接入检测:Type‑C线缆插上充电器,芯片通过CC引脚识别到PD电源适配器插入。

  2. 通讯握手:芯片与充电器PD协议栈交互,读取充电器支持的所有电压、功率档位。

  3. 电压协商(核心"诱骗"):芯片按照产品预设目标电压,向充电器发起档位请求;

如果充电器不支持设定高压,自动向下降级协商,逐级降低电压,保底协商到5V,保证设备不会断电。

  1. 输出供电:充电器确认请求,输出协商好的电压至VBUS,供给后端电路。

拓展:部分高端型号带UART串口功能如(XSP26A\XSP25A),可以实时上报充电器功率信息给MCU,MCU根据适配器实际功率动态限制负载电流,避免负载过大把小功率充电器拉保护、复位重启;部分型号如(如XSP17)支持D+D‑复用,同一个Type‑C接口,插上充电器用来高压取电,插上电脑可以走D+/D-做固件升级。

三、选型核心判断要点(工程师选型优先看这几条)

  1. 快充协议覆盖范围
  • ✅ 支持PD协议:成本最低,适合单纯PD适配器的低成本产品。

  • ❌仅支持PD协议:不能兼容USB-A口快充适配器,连接USB-A口充电器只能输出5V,没有快充输出,有终端客户投诉风险

  • 全协议(PD+QC+FCP+AFC+SCP):兼容市面绝大多数品牌快充头,产品通用性更强,手持小家电、电动工具首选。

  • ✅带UART串口:可读取适配器功率上限,MCU动态限流,防止大功率负载把充电器拉死,适合筋膜枪、吸尘器这类动态变化的大功率负载。

  • ❌无串口:无法获取适配器功率,只能固定设置电压,大功率场景容易触发充电器过载保护,适合小功率稳定负载。

  1. D+D‑复用需求
  • ✅D+D复用:同一个C口,取电 + 电脑端固件升级二合一,节省一个USB接口,简化结构。

  • ❌无D+D复用:D+/D-引脚悬空,C口仅能用于充电取电。

推介几款市面上兼容性比较强、功能全的几款取电芯片

1、XSP28Q 支持从充电器/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP28Q 芯片集成 PD2.0/3.0 快充协议、QC2.0/QC3.0 快充协议、BC1.2 协议、华为快充协议、三星 AFC 协议等多种快充协议的 Type-C 受电端(sink)取电芯片,产品使用 XSP28Q 芯片可无需再配充电器,功率最大支持 100W

特性

芯片支持 5-20V 宽电压输入

支持多种快充协议, 可通过电阻选择电压

支持电压向下兼容和多协议切换功能

支持和电池管理组合, 实现快速充电

2、XSP25A 是 Type-C 受电端(sink)多功能快充取电芯片。 支持 UART 串口发送电压/电流消息, 供外部 MCU 读取, 以便适应不同的负载。 芯片带 EN 使能功能, 当输入电压大于设置电压, 芯片关闭输出保护后端电路。 芯片集成 USB PD2.0/3.0 协议、 QC2.0/3.0 协议、 FCP/SCP 超级快充、 三星 AFC协议和 BC1.2 协议, 支持从充电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电, 支持最大 20V5A 100W 快速充电。

功能特性

UART 串口发送电压/电流消息

支持多种快充协议, 支持电压向下兼容模式

可通过 I/O 动态切换或固定请求电压

带 EN 使能控制输出和保护

3、XSP17 是 Type-C 受电端(sink)多功能控制芯片。具有识别连接的是电脑或充电器功能, 支持与其它 MCU 共用 D+D-与电脑传输数据和取电。支持 UART 串口发送充电器的 PDO 电压/电流消息,供外部 MCU 读取,以便适应不同的负载。芯片集成 PD3.2/PD2.0/3.0 协议、QC2.0/3.0 协议、华为 FCP协议、三星 AFC 协议和 BC1.2 协议,支持最大140w(28V5A)快速充电。

特性

UART 串口发送电压/电流 PDO 消息

支持与主板芯片共用一个 Type-C 的 D+D-

可通过 I/O 动态或固定调整请求电压

支持电压自动向下兼

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