PD/QC快充协议诱骗芯片选型参考:路由器与无线充电器应用
- 2026-09-07 11:46:00
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PD/QC 快充协议诱骗芯片 PW6607 产品介绍与应用指南
一颗芯片完成PD 优先、 QC 兜底与多档电压申请
在USB Type-C 快充适配器默认输出 5V 的情况下,电动工具、路由器、无线充电器和小家电若需要 9V 、 12V 或 20V 供电,就必须先与适配器完成快充协议通信。 PW6607 是一款面向 USB 电源接收端的 PD/QC 快充协议诱骗芯片,可自动与适配器握手,并根据 VSEL 配置申请所需电压。
本文依据《PW6607 V2.1 》官方规格书整理,介绍 PW6607 的协议支持、电压配置、自动降压逻辑、典型电路、引脚定义和设计注意事项。文中未给出的参数不作推测,项目量产前应以最新规格书和实测结果为准。
一、PW6607 是什么芯片
PW6607 是一款 USB 电源传输接收端( SINK )控制器,用于从支持 PD 或 QC 协议的适配器请求设定电压。连接 USB 电源后,芯片自动进行协议通信,并在握手成功后使适配器输出对应电压。
PW6607 内部集成 PD 通信与 QC 通信功能,支持 USB Type-C UFP 应用,采用 DFN8 封装。方案外围主要由 Type-C 接口、 CC 与数据线连接、 VSEL 配置电阻以及 VDD 去耦电容构成,适合需要简化协议开发和缩短产品开发周期的受电端设备。
二、 PW6607 核心功能
PW6607
上电后优先进行
PD
协议通信。芯片会在适配器公布的
PDO
电压档位中寻找与
VSEL
设置相匹配的目标档位,并完成电压请求。
如果PD
握手异常,或者前端适配器不支持
PD
协议,
PW6607
才切换至
QC2.0
握手。因此,同一套硬件可以兼容
PD
适配器和
QC
适配器,减少针对不同电源接口重复开发的工作量。
需要注意的是,QC2.0
仅支持规格书列出的
5V
、
9V
和
12V
档位,
20V
档位仅适用于
PD
协议。
当目标电压档位在适配器的PDO
列表中不存在时,
PW6607
不会直接停止工作,而是自动降低申请电压档位。例如,系统配置为申请
20V
,但适配器没有
20V PDO
时,芯片会寻找较低的可用电压档位。
规格书说明,诱骗电流为当前PDO
档位能够提供的最大电流。这里的
“
最大电流
”
来自适配器公布的
PDO
能力,实际系统可用功率仍取决于适配器、线缆、连接器、后级负载和整机热设计,不能仅凭诱骗芯片判断输出功率。
PW6607
通过
VSEL
引脚的外部连接状态选择申请电压。规格书明确给出的配置如下:
三、PD
优先、
QC
兜底的自动握手逻辑
四、PD
自动降压功能如何工作
五、VSEL
电压配置
电压配置必须在原理图和BOM
中保持一致。量产测试时,应分别连接支持目标
PDO
的
PD
适配器以及
QC
适配器,核对握手后的
VBUS
电压是否符合预期。
六、典型应用电路
七、引脚定义
PW6607
适合需要从通用
PD/QC
适配器获取固定高电压的
USB
受电端产品。规格书列出的应用包括电动工具、无线充电器、路由器和小家电。
在实际产品中,PW6607
可作为快充适配器与后级电源系统之间的协议控制器。例如:
9V
或
12V
可为路由器、小家电控制板、无线充电模块及后级
DC-DC
供电;
20V PD
档位可用于需要更高母线电压的电动工具、充电底座或高功率电源模块。
PW6607
只负责协议握手和电压申请,后级仍需根据负载要求配置降压、升降压、充电管理、
OVP
、
OCP
等电源电路。
规格书明确建议CC1
和
CC2
各串联
200
Ω
电阻,以降低
VBUS 9V
意外短接
CC
引脚时造成内部损坏的风险。
PCB
布局时,这两颗电阻应靠近芯片或接口放置,并保持
CC
走线简洁。
VDD
为芯片内部
5V
输出,典型电路要求外接
1
μ
F
电容至
GND
。电容应靠近
VDD
与
GND
引脚放置,缩短高频回路。
八、PW6607
适合哪些应用
九、设计与量产注意事项
1. 200
Ω
电阻不可省略
2. VDD
必须配置
1
μ
F
电容
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