CH224K+SC8721可调电源验证板
简介
使用CH224K进行PD诱骗,并通过SC8721芯片实现升降压方案的验证板,支持通过单片机来设置诱骗电压档位及输出电压值。
简介:使用CH224K进行PD诱骗,并通过SC8721芯片实现升降压方案的验证板,支持通过单片机来设置诱骗电压档位及输出电压值。开源协议
:MIT
描述
1. 验证板整体说明
该验证板使用CH224K进行PD诱骗,诱骗获得的电压一路通过SC8721芯片实现升降压输出,一路通过LDO或DC-DC模块(二选一)输出3.3V电压供单片机使用。
(1)CH224K芯片诱骗电压时可选择 单电阻配置 或 电平配置(通过单片机控制)来选择5V/9V/12V/15V/20V中的一个电压档(需要充电器支持相应协议及电压输出)。
(2)SC8721升降压芯片可通过 外部电阻 或 IIC通信(与单片机通信)来设置输出电压,验证板电路外部电阻固定,在未实验IIC控制输出电压时,默认输出电压在5V左右。
(3)验证板上给出了常见的3种LDO封装:SOT-23-5、SOT-223-4、SOT-23-3,选择一个适合的输出3.3V的LDO进行焊接即可。
(4)鉴于压差较大时LDO可能出现的发热问题,3.3V输出也给出了一个DC-DC的方案,为了方便直接使用市面上可以买到的CN3903降压模块,单价约3元左右,链接如下。
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2. 验证板各部分说明
2.1 CH224K电压诱骗电路
Type-C下方为保险可将实物图中的1812封装的0欧电阻换为保险丝。
①、②、③处的常用的接法如上图所示,如需改为如下图CH224K手册中所示的电路,即仅用PD协议和E-Mark模拟功能时,可对于调节跳线帽。
④、⑤为验证时比较常改变的部分,
当④处的跳线帽连接第2和第3个排针时,可通过选择⑤处的跳线帽连接,使用单电阻方式配置电压档。
当④处的跳线帽连接第1和第2个排针时,可通过单片机控制CFG1、CFG2、CFG3引脚电平高低配置电压档。
2.2 3.3V输出电路
①处跳线帽选择是否设置VBUS为LDO电压输入;
②处跳线帽选择是否设置VBUS为DC-DC模块输入;
③处跳线帽选择从LDO部分的3.3V输出;
④处跳线帽选择3.3V来源为LDO还是DC-DC模块;(图片中为上一版,排针尺寸选择错误,故用杜邦线代替跳线帽,新版已改正)
验证板上也可焊接相应输出电压的排针,方便外部取电,该3.3V电压主要为了给单片机供电,如果单片机有其他电源供电,也可忽略该部分电路。
2.3 SC8721升降压电路
①处跳线帽选择是否设置VBUS为SC8721输入电压;
②处跳线帽选择是否设置3.3V为IIC通信上拉电压,通常都选择通状态;
开发板上的C7、C10、C11、R10、R11可选择焊接。
SC8721右侧的排针引出芯片的一些控制信号线,如下图所示。
由于SC8721采用QFN封装,手工焊接具有较大难度,焊接完成后建议再细致检测一下。
3. 单片机控制演示
正好手上有一些ESP32C3的开发板,用来简单演示控制诱骗电压档选择和电压输出控制。三个按键从左往右,依次为
按键1:诱骗电压档循环切换
按键2:降低输出电压
按键3:提高输出电压
演示可见文章最后的视频。
4. 后续(鸽)
(1)测试输出电压性能参数
(2)基于该方案做一款可调电源
若设计上存在不合理之处,欢迎小伙伴们在评论区批评指正~
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