利用LDR6028芯片实现手机或者平板为PCB板供电,同时在不断电的情况下,通过电源适配器为手机快速充电(充电电流电压5V1.5A左右)

  一、概述

        LDR6028 SOP8是乐得瑞科技针对USB Type-C 标准中的Bridge设备而开发的USB-C DRP
接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了
特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。根据需求取消通信功能,只做供电使用。

二、LDR6028脚位图及应用说明

三、应用电路

        下图使用两个6P的TypeC母座,左侧母座连接手机,采用typeC双公头数据线,右侧母座连接电源适配器对手机进行充电。手机端引出的CONN-A_VBUS直接连接到AO3401 PMOS管的源极S(source),漏极(Drain)接5V,为PCB供电。

<think>嗯,用户想用LDR6028芯片制作手机充电器,需要电路图和教程。首先,我得确认LDR6028的功能。根据之前提到的LDR6023C,乐得瑞科技的芯片用于USB PD控制,实现边充边听。可能LDR6028是类似型号,专门用于充电器设计? 需要查LDR6028的规格。用户提供的引用中没有直接提到LDR6028,但引用1提到了LDR6023C用于USB PD控制。可能LDR6028是同一厂家的其他型号,专注于充电器应用。所以,我应该先确认该芯片的用途,是否支持快充协议,如PD、QC等。 接下来,用户需要DIY充电器的电路图。根据引用1中的LDR6023C方案,电路简洁,外部元件少。类似地,LDR6028可能也需要外围电路,如MOS管、电阻电容等。需要参考乐得瑞的官方资料,比如数据手册或应用笔记。 用户可能需要基本的电源输入处理,比如从AC-DC转换到5V,再通过LDR6028进行协议握手,调整输出电压。例如,支持5V、9V、12V等。所以电路图应包括AC-DC模块、LDR6028控制部分、Type-C接口。 安全设计也很重要,比如过压、过流保护。引用3中的太阳能充电器有电压调节和过压切断,这可能需要在设计中加入类似保护电路。 另外,用户可能需要步骤指导,如元件选择、PCB布局、焊接注意事项。引用2中的Arduino项目电路简单,用面包搭建,但充电器可能需要更稳定的PCB设计。 最后,建议用户查阅乐得瑞的官网获取开发资料,可能包括参考设计、示例电路和配置工具。同时提醒安全事项,比如高压部分隔离、测试时的防护措施。</think>根据深圳市乐得瑞科技有限公司的PD协议芯片开发资料,LDR6028是一款专为USB Type-C充电器设计的PD协议控制芯片。以下是制作PD快充充电器的关键步骤和电路设计要点: ### 一、核心电路设计 $$ V_{in} \xrightarrow{AC/DC} V_{bus} \xrightarrow{LDR6028} CC1/CC2 \xrightarrow{PD} V_{out} $$ 1. **AC-DC转换模块**:需配置85-265V交流转5-20V直流电路,建议采用QR反激拓扑(如使用OB2365主控芯片)[^3] 2. **PD协议控制部分**: - LDR6028通过CC引脚与设备通信 - 配置外围电路实现电压等级切换: ```python # 典型输出电压配置(通过电阻网络) R1 = 5.1kΩ # 对应5V R2 = 10kΩ # 对应9V R3 = 12kΩ # 对应12V ``` ### 二、完整电路图要素 1. **输入保护电路**: - 压敏电阻(10D471K) - X2安规电容(0.1μF) 2. **功率转换部分**: - 高频变压器(EE16磁芯) - 同步整流MOS(如AON6260) 3. **PD控制模块**: ``` LDR6028典型应用电路: VBUS ──┬──►|MOSFET|───▶ USB-C+ │ CC1 ──┼───10kΩ───▶ LDR6028 CC2 ──┼───10kΩ GND ──┴─────────▶ USB-C- ``` ### 三、开发注意事项 1. 协议握手时序需满足USB PD 3.0规范,电压切换时间应<200ms[^1] 2. 配置EEPROM存储PDO参数(支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A等配置) 3. 热设计建议: $$ P_{loss} = (1-\eta) \times P_{out} \leq 1.5W \quad (\eta \geq 85\%) $$ ### 四、开发资源获取 1. 登录乐得瑞官网下载《LDR6028设计指南》 2. 使用PD协议分析仪(如Power-Z KM002C)验证协议交互 3. 参考现成方案(如STEVAL-USBPD45B参考设计)
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