E-marker芯片则是用在充电线内 , 调节充电器与充电设备之间的电流与电压以及数据传输标准 。 以Hynetek慧能泰半导体推出的HUSB332B E-Marker芯片为例 , 它不仅支持EPR 240W功率传输 , 还兼容雷电3和USB4 40Gbps的数据传输 。 一般来说 , 充电器自带的充电线集成的E-marker都不带数据传输或仅支持USB2.0的传输速度 , 同时支持高功率和高传输速度的充电线价格也会明显增加 。
本图来自充电头
更高的输出电压和功率 , 会对电源芯片提出更为苛刻的要求 。 因此 , 想要支持USB PD3.1 , 不仅需要用上PFC+LLC电源架构 , 还需要更高耐压值的同步整流芯片 , 应对140W功率下EPR 28V输出电压的挑战 。 此外 , 由于USB PD3.1快充的AC-DC生态还不够成熟 , 因此相关充电器内还需要加入降压芯片进行二次调压以实现5V~28V输出 。
总体而言 , 能够支持28V(140W)的USB PD3.1充电器成本较之USB PD3.0时期的20V(100W)增加了不少 , 短期内也不会卖的太过便宜 , 但第三方品牌也肯定远低于Apple A2452 。
如何测试USB PD3.1
对于普通消费者 , 可以通过ChargerLAB旗下的便携式测试仪POWER-Z KM002C对市售的新款充电器进行检测 , 看看它们是否支持USB PD3.1协议 。 和早期型号相比 , POWER-Z KM002C针对USB PD3.1快充协议进行了优化 , 支持0V~50V以及0A~6A的超大量程 。 以苹果Apple A2452 140W充电器为例 , 检测结果是其支持5V/3A、9V/3A、15V/5A、20V/5Ahe 28V/5A五组固定电压档位 , 以及15V~28V AVS档位 。
需要注意的是 , 140W只是USB PD3.1充电器在EPR 28V输出电压下的理论值 , 实际充电过程很难达到并长时间保持在这个水平上 。 还是以苹果MacBook Pro 16为例 , 通过原装充电器和MagSafe 3线缆充电时的实测功率为27.93V/4.71A约131.60W 。
目前支持USB PD3.1协议的充电器尚处于普及前夕 , 除了前文提到的Apple A2452 , 短期内我们还能买到闪极、雅晶源、新斯宝和瑞嘉达品牌旗下的产品 。 在选购时除了价格因素以外 , 我们还需留意它们配备了几个充电接口 , 支持哪些快充协议 , 最理想的状态肯定是价格相对实惠 , 且兼容自己正在使用手机快充技术的产品 。
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