ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ USB ແມ່ນຫຍັງ?
USB Power Delivery (USB PD) ເປັນໂປໂຕຄອນການສາກໄຟທີ່ເຈລະຈາການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງອຸປະກອນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ USB, ໃຫ້ກໍາລັງຈາກ 5 ວັດເຖິງ 240 ວັດ. ບໍ່ຄືກັບພອດ USB ມາດຕະຖານທີ່ຈຳກັດຢູ່ທີ່ 5 ໂວນ, USB PD ປັບແຮງດັນໄຟຟ້າລະຫວ່າງ 5V ແລະ 48V, ເຮັດໃຫ້ທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ສະມາດໂຟນໄປຈົນເຖິງ-ແລັບທັອບທີ່ມີພະລັງງານສູງເພື່ອສາກໄຟຜ່ານສາຍສາຍດຽວ.
ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ USB ເຮັດວຽກແນວໃດ
ຄວາມມະຫັດສະຈັນທາງຫລັງຂອງ USB PD ເກີດຂຶ້ນໃນສອງໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ.
ເມື່ອທ່ານສຽບອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນສາຍສາກ USB PD, ຊ່ອງການຕັ້ງຄ່າ (CC) ປັກໝຸດ USB-C connector ໃນທັນທີຈະເລີ່ມການສົນທະນາ. ພາຍໃນມິນລິວິນາທີ, ເຄື່ອງສາກຈະປະກາດວ່າແຮງດັນ ແລະກະແສໄຟຟ້າໃດທີ່ມັນສາມາດສະໜອງໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທີ່ມັນຕ້ອງການ. ການຈັບມືນີ້ໃຊ້ໂປຣໂຕຄໍ Power Delivery Objects (PDOs)-ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນເມນູທາງເລືອກພະລັງງານຕັ້ງແຕ່ 5V ພື້ນຖານເຖິງຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງເຄື່ອງສາກ.
ເມື່ອພວກເຂົາຕົກລົງໃນສັນຍາພະລັງງານ, ໄຟຟ້າຕົວຈິງຈະໄຫລຜ່ານ pins VBUS. ອຸປະກອນຂອງທ່ານຕິດຕາມຂະບວນການສາກໄຟຢູ່ສະເໝີ, ແລະນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສະຫລາດຂຶ້ນ: ຖ້າແບັດເຕີຣີໂທລະສັບຂອງທ່ານຮ້ອນຂຶ້ນ ຫຼື ຮອດເກນທີ່ແນ່ນອນໃນລະຫວ່າງການສາກແບັດເຕີຣີ lithium ion, ມັນສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ໃນກາງ-ເຊສຊັນ, ຂໍພະລັງງານໜ້ອຍລົງເພື່ອປົກປ້ອງເຊລ. ເຄື່ອງສາກຕອບສະໜອງພາຍໃນໄມໂຄວິນາທີ, ປັບຜົນຜະລິດຂອງມັນ. ດ້ານຫຼັງນີ້-ແລະ-ສືບຕໍ່ໄປຕະຫຼອດການສາກໄຟທັງໝົດ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າໃນຂັ້ນໄດເຮັດວຽກຢູ່ໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຄົງທີ່ສໍາລັບ PD ມາດຕະຖານ: 5V ສໍາລັບອຸປະກອນພື້ນຖານ, 9V ສໍາລັບໂທລະສັບຈໍານວນຫຼາຍ, 15V ສໍາລັບແທັບເລັດບາງ, ແລະ 20V ສໍາລັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ. ແຕ່ໂປຣໂຕຄໍໃໝ່ກວ່າເຊັ່ນ PPS ແລະ AVS-ທີ່ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາໃນພາຍຫຼັງ-ຈະຖິ້ມໂຄງສ້າງທີ່ເຂັ້ມງວດນີ້ອອກເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ວິວັດທະນາການຈາກ 15W ຫາ 240W
USB PD ບໍ່ປາກົດໃນຄືນ. ສະເພາະຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 2012 capped ພະລັງງານທີ່ 60 ວັດ, ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າການປະຕິວັດໃນເວລານັ້ນ. ໃນປີ 2014, USB PD 2.0 ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າເປັນ 100 ວັດ, ສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດສາກໄຟແລັບທັອບໄດ້. ສະບັບນີ້ໄດ້ນໍາສະເຫນີໂປຣໄຟລ໌ແຮງດັນຄົງທີ່ (5V, 9V, 15V, 20V) ທີ່ອຸປະກອນຈໍານວນຫຼາຍຍັງໃຊ້ໃນມື້ນີ້.
ການປ່ອຍ USB PD 3.0 ໃນປີ 2017 ໄດ້ນໍາເອົາການສະຫນອງພະລັງງານແບບ Programmable, ໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດຮ້ອງຂໍແຮງດັນໃດໆລະຫວ່າງ 3.3V ແລະ 21V ໃນສ່ວນນ້ອຍໆ 20mV. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 2021, USB PD 3.1 ໄດ້ເພີ່ມໄລຍະພະລັງງານຂະຫຍາຍ, ຍູ້ເພດານເປັນ 240 ວັດຜ່ານທາງເລືອກ 28V, 36V, ແລະ 48V ໃໝ່. MacBook Pro ຂະໜາດ 16 ນິ້ວຂອງ Apple ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນອຸປະກອນທຳອິດທີ່ນຳມາໃຊ້ກັບຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ 140W.
ຫຼ້າສຸດ, USB PD 3.2 ມາຮອດເດືອນຕຸລາປີ 2024 ໂດຍມີຄຳສັ່ງ: ອຸປະກອນໃດກໍໄດ້ທີ່ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າ 27 ວັດໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງຮອງຮັບການສະຫນອງແຮງດັນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ (AVS) ສໍາລັບຊ່ວງພະລັງງານມາດຕະຖານ. ຊຸດ iPhone 17 ກາຍເປັນສະມາດໂຟນຕົ້ນຕໍທໍາອິດທີ່ປະຕິບັດສິ່ງນີ້, ເຮັດໃຫ້ການສາກໄຟແບບເຄື່ອນໄຫວ 40W. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ USB-ບັນທຶກການຢັ້ງຢືນ IF, ອຸປະກອນຫຼາຍກວ່າ 15,000 ເຄື່ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ PD 3.2 ລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ 2024 ຫາຕົ້ນປີ 2025.
ເປັນຫຍັງແບັດເຕີຣີຈຶ່ງສຳຄັນກັບ USB PD
ການສາກແບດເຕີລີ່ Lithium ion ຕ້ອງການແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນ ແລະການຄວບຄຸມປັດຈຸບັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທັງຄວາມໄວ ແລະ ອາຍຸຍືນສູງສຸດ. ເຊລ lithium ປົກກະຕິຈະເຮັດວຽກລະຫວ່າງ 3.0V ເມື່ອໝົດໄປ ແລະ 4.2V ເມື່ອສາກເຕັມ, ແຕ່ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຫຼາຍເຊວໃນຊຸດ-ແລັບທັອບຂອງເຈົ້າອາດມີການຕັ້ງຄ່າ 3S4P (ສາມເຊລໃນຊຸດ, ສີ່ໃນຂະໜານ) ຕ້ອງການ 12.6V ໃນການສາກເຕັມ.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ USB PD ກາຍເປັນທີ່ສໍາຄັນ. ໂດຍບໍ່ມີການປັບແຮງດັນໄຟຟ້າແບບໄດນາມິກ, ເຄື່ອງຊາດຈະຕ້ອງປ່ຽນ 20V ລົງໄປເປັນແຮງດັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບດເຕີຣີຕ້ອງການ, ເສຍພະລັງງານຍ້ອນຄວາມຮ້ອນ. ດ້ວຍ PPS ຫຼື AVS, ເຄື່ອງສາກສາມາດສົ່ງສິ່ງທີ່ໃກ້ກັບແຮງດັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຫຼາຍຂື້ນ-ເວົ້າວ່າ, 11V ແທນ 20V ສໍາລັບແບັດເຕີລີ່ແລັບທັອບນັ້ນ-ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການແປງຈາກປະມານ 15% ລົງມາເປັນ 3-5%.
ສູດການສາກໄຟຄົງທີ່-ປັດຈຸບັນ/ຄົງທີ່{1}ແຮງດັນ (CC/CV) ທີ່ເຊລລິທຽມຕ້ອງການແຜນທີ່ຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມສາມາດຂອງ PPS. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະການສາກໄຟໄວ-ເບື້ອງຕົ້ນ, PPS ຈະຮັກສາກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ແຮງດັນຂຶ້ນ. ເມື່ອເຊລເຂົ້າໃກ້ 4.2V, ໂປຣໂຕຄໍຈະປ່ຽນເປັນແຮງດັນຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນປິດລົງ. ດຽວນີ້ສະມາດໂຟນບາງລຸ້ນສາມາດຂ້າມຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນພາຍໃນໄດ້ທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງສາກ PD ສາມາດປ້ອນແບັດເຕີຣີໄດ້ໂດຍກົງ-ເທັກໂນໂລຢີ Super Fast Charging ຂອງ Samsung ບັນລຸປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ 99% ດ້ວຍວິທີນີ້.
ການຄຸ້ມຄອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ lithium ion ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດຕໍ່ລອງຂອງ USB PD. ຖ້າລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີກວດພົບເຊວເຖິງ 45 ອົງສາ, ມັນສາມາດຮ້ອງຂໍພະລັງງານຕ່ໍາໃນທັນທີ, ປ້ອງກັນສະຖານະການຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງລະບົບການສາກໄຟໄວທີ່ລ້າສະໄຫມ-.
PPS vs AVS: ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງ
ທັງສອງໂຄງການສະຫນອງພະລັງງານແລະການສະຫນອງແຮງດັນທີ່ສາມາດປັບໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການສາກໄຟ, ແຕ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນແລະໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
PPS ເຮັດວຽກໃນເວລາຈິງ-. ມັນປັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນຂັ້ນຕອນ 20mV ແລະປະຈຸບັນໃນ 50mA ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຕິດຕາມແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານຍ້ອນວ່າມັນປີນຂຶ້ນຈາກຫວ່າງເປົ່າໄປຫາເຕັມ. ເຄື່ອງສາກ PPS ຮັກສາການສື່ສານຄົງທີ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ປັບປຸງການສົ່ງພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຄັ້ງດຽວ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບແບດເຕີຣີໂທລະສັບສະຫຼາດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຈັບຄູ່ແຮງດັນທີ່ຊັດເຈນຕະຫຼອດເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟ. PPS ສູງສຸດອອກຢູ່ທີ່ 100W ແລະດໍາເນີນການລະຫວ່າງ 5V ແລະ 21V.
AVS ໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນປັບແຮງດັນໄຟຟ້າໃນຂັ້ນຕອນ 100mV ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະສຸມໃສ່ການເຈລະຈາຄັ້ງດຽວ-ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ແທນທີ່ຈະຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄິດວ່າມັນເປັນການຕັ້ງແຮງດັນຄົງທີ່ດີກວ່າການປັບຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. AVS ຮອງຮັບພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ-ເຖິງ 240W-ແລະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ລະຫວ່າງ 9V ແລະ 48V. ການຊື້ຂາຍ{11}}ປິດບໍ? ການຄວບຄຸມ granular ຫນ້ອຍ.
ສໍາລັບຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕົວຈິງ, PPS ຍັງຄົງດີກວ່າສໍາລັບການສາກໄຟໂທລະສັບສະມາດໂຟນເນື່ອງຈາກຄວາມແມ່ນຍໍາ ແລະການປັບຕົວ{0}}ເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ. AVS ສ່ອງແສງສຳລັບແລັບທັອບ ແລະຈໍພາບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສູງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການການປັບປ່ຽນເທື່ອທີສອງ-ໂດຍ-ວິນາທີ. ໃນປີ 2025, ປະມານ 65% ຂອງໂທລະສັບເຮືອທຸງ Android ຮອງຮັບ PPS, ໃນຂະນະທີ່ການຮັບຮອງເອົາ AVS ໃນອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກຍັງຕໍ່າກວ່າ 5% ອີງຕາມຂໍ້ມູນການທົດສອບ ChargerLAB.
ຄວາມສັບສົນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າ PPS ເປັນທາງເລືອກໃນຂະນະທີ່ AVS ກາຍເປັນຂໍ້ບັງຄັບໃນ PD 3.2 ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າ 27W. ເຄື່ອງສາກຂອງທ່ານອາດຈະຮອງຮັບທັງສອງ, ອັນໜຶ່ງ, ຫຼືທັງສອງຢ່າງ-ແລະມັກຈະບໍ່ມີປ້າຍກຳກັບທີ່ຈະແຈ້ງເພື່ອບອກທ່ານວ່າອັນໃດ.
ໂປຣໄຟລ໌ພະລັງງານ ແລະສິ່ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຕົວຈິງ
USB PD ໃຊ້ Power Delivery Objects ເພື່ອສື່ສານຄວາມສາມາດ, ແຕ່ພະລັງງານຕົວຈິງທີ່ສົ່ງມາແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.
ເຄື່ອງສາກ 100W ອາດຈະໂຄສະນາຫົກ PDOs ຄົງທີ່:
5V @ 3A (15W)
9V @ 3A (27W)
15V @ 3A (45W)
20V @ 3A (60W)
20V @ 5A (100W)
ບວກກັບທ່າແຮງ PPS APDO ທີ່ສະເຫນີ 5V-21V @ 5A.
ອຸປະກອນຂອງທ່ານເບິ່ງເມນູນີ້ແລະເລືອກສິ່ງທີ່ມັນຕ້ອງການ. ຮູບແຕ້ມໂທລະສັບ 27W ຈະຮ້ອງຂໍ 9V @ 3A. ແລັບທັອບ 60W ຈະຖາມຫາ 20V @ 3A. ຖ້າອຸປະກອນທັງສອງສາກພ້ອມໆກັນຜ່ານເຄື່ອງສາກຫຼາຍພອດ-, ພະລັງງານຈະຖືກແບ່ງອອກເລື້ອຍໆ-ແບບໄດນາມິກ, ໂດຍອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະເຈລະຈາຄືນໃໝ່ເມື່ອທ່ານສຽບປລັກ ຫຼືຖອດປລັກເຄື່ອງອື່ນ.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອຸກອັ່ງ. ທ່ານສຽບແລັບທັອບ 100W ຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງສາກ 100W ແລະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງມັນສາກໄຟຊ້າ. ຄໍາຕອບອາດຈະເປັນວ່າແລັບທັອບຂອງເຈົ້າຕ້ອງການການລວມແຮງດັນສະເພາະທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍການ PDO ຂອງເຄື່ອງສາກນັ້ນ, ຫຼືສາຍບໍ່ຮອງຮັບ 5A, ຈໍາກັດໃຫ້ທ່ານສູງສຸດ 60W. ແລັບທັອບກັບໄປໃຊ້ໂປຣໄຟລໃດກໍ່ຕາມ, ມັກຈະພຽງແຕ່ 45W ຫຼື 60W.
E-ສາຍທີ່ໝາຍໄວ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້. ສາຍເຫຼົ່ານີ້ມີຊິບ (e-ເຄື່ອງໝາຍ) ທີ່ລະບຸຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງການຈັບມືໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ເຄື່ອງສາກຈະບໍ່ສົ່ງຫຼາຍກ່ວາ 60W ໂດຍບໍ່ມີການຢືນຢັນວ່າສາຍສາມາດຈັດການກັບ 5A. ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພນີ້ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ, ແຕ່ມັນຫມາຍຄວາມວ່າສາຍ USB ທົ່ວໄປ $5 ຂອງທ່ານ-C ອາດເປັນຄໍຂວດ, ບໍ່ແມ່ນສາຍສາກຂອງທ່ານ.

ການແລກປ່ຽນບົດບາດໄວ ແລະພະລັງງານສອງທິດທາງ
ຫນຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫລາດທີ່ສຸດຂອງ USB PD ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສາມາດປ່ຽນຜູ້ທີ່ສະຫນອງພະລັງງານໂດຍບໍ່ມີການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ຮູບພາບສະຖານີຈອດທີ່ເປີດແລັບທັອບຂອງເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າເຮັດວຽກ. ບ່ອນຈອດເຮືອນັ້ນແມ່ນ "ແຫຼ່ງ" ແລະຄອມພິວເຕີ້ຂອງເຈົ້າແມ່ນ "ບ່ອນຫລົ້ມຈົມ." ຖ້າມີຄົນຂ້າມສາຍໄຟຂອງບ່ອນຕັ້ງສາກ, USB ແບບດັ້ງເດີມຈະຕັດໄຟທັນທີ-ອາດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍຢູ່ໃນໄດຣຟ໌ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. Fast Role Swap (FRS) ກວດພົບການສູນເສຍພະລັງງານ ແລະພາຍໃນ 150 microseconds, flips ພາລະບົດບາດ. ແລັບທັອບຂອງເຈົ້າກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາ, ດຽວນີ້ໄດ້ເປີດບ່ອນຈອດ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຈາກແບັດເຕີຣີຂອງມັນເອງ.
ຄວາມສາມາດສອງທິດທາງນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກສະຖານະການສຸກເສີນ. ທ່ານສາມາດສາກໂທລະສັບຂອງທ່ານຈາກແບັດເຕີຣີແລັບທັອບຂອງທ່ານໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າແລັບທັອບເອງຈະສາກໄຟຈາກຕົວອະແດບເຕີ້ຝາກໍຕາມ. ພາວເວີແບນສາມາດຮັບ ແລະສະໜອງພະລັງງານຜ່ານພອດ USB-C ດຽວກັນ. e-ແບດເຕີຣີ້ລົດຖີບບາງອັນຕອນນີ້ໃຊ້ USB PD ເພື່ອສາກໄຟໃນຂະນະທີ່ເປີດໄຟໂທລະສັບ ແລະໄຟໄປພ້ອມໆກັນ.
ການຈັບມື FRS ເກີດຂຶ້ນຜ່ານ CC pins. ເມື່ອແຫຼ່ງພະລັງງານສູນເສຍພະລັງງານ, ມັນຈະດຶງສາຍ CC ລົງພື້ນເປັນເວລາ 60-120 ໄມໂຄວິນາທີ - ເປັນສັນຍານທີ່ຕັ້ງໃຈ, ບໍ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດ. ການຫລົ້ມຈົມ, ເຊິ່ງຕິດຕາມຢູ່ສະເຫມີ, ຈັບສັນຍານນີ້ແລະທັນທີສະເຫນີໃຫ້ກາຍເປັນແຫຼ່ງໃຫມ່. ການປ່ຽນແປງທັງໝົດຈະສຳເລັດກ່ອນທີ່ແຮງດັນ VBUS ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 5V, ການຮັກສາພະລັງງານທີ່ບໍ່ຕິດຂັດກັບອຸປະກອນລົງລຸ່ມ.
ກົນໄກຄວາມປອດໄພແລະສິ່ງທີ່ອາດຈະຜິດພາດ
USB PD ປະກອບມີການປົກປ້ອງຫຼາຍຊັ້ນ, ແຕ່ລະບົບນິເວດບໍ່ສົມບູນແບບ.
ທຸກໆທຸລະກໍາ PD ປະກອບມີການປົກປ້ອງ overcurrent. ເຄື່ອງສາກໄຟຈະກວດສອບວ່າກະແສຈິງໄຫຼຫຼາຍປານໃດ ແລະຈະປິດລົງຖ້າມັນເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ເຈລະຈາໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 10%. ການປ້ອງກັນແຮງດັນແຮງດັນເຮັດວຽກຄ້າຍຄືກັນ-ຖ້າ VBUS ສູງເກີນ 10% ເໜືອແຮງດັນທີ່ຕົກລົງ, ອຸປະກອນທັງສອງຄວນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມເກີດຂຶ້ນຢູ່ທັງສອງສົ້ນ. ເຄື່ອງສາກບັນຈຸເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຈະຫຼຸດພະລັງງານ ຫຼືປິດເຄື່ອງທັງໝົດຂ້າງເທິງ 85 ອົງສາ. ອຸປະກອນຍັງຕິດຕາມກວດກາຫມໍ້ໄຟແລະອຸນຫະພູມວົງຈອນການສາກໄຟ, ຮ້ອງຂໍພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າໃນເວລາທີ່ສິ່ງທີ່ອົບອຸ່ນເກີນໄປ.
ບັນຫາ? ບໍ່ແມ່ນທຸກຜະລິດຕະພັນ USB{{0}CC ປະຕິບັດຕາມສະເພາະ. ການທົດສອບເອກະລາດໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ: ທີມງານຂອງ Benson Leung ໄດ້ພົບເຫັນສາຍເຄເບີ້ນທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຂາດດຶງ-ຕົວຕ້ານທານທີ່ຄວນສັນຍານຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ, ແລະເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ສົ່ງແຮງດັນທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ. ຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ຈາກ-ຂອງ-ສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນ ຫຼືຢ່າງຕໍ່າ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການສາກໄຟຊ້າ ຫຼືລົ້ມເຫຼວ.
ຄຸນນະພາບຂອງສາຍເຄເບີ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຮັບຮູ້. ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນປີ 2024 ໂດຍ Granite River Labs ໄດ້ທົດສອບສາຍ USB-C ແບບສຸ່ມ 200 ສາຍຈາກຕະຫຼາດອອນລາຍ ແລະພົບວ່າ 38% ລົ້ມເຫລວໃນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະໄຟຟ້າພື້ນຖານ. ໃນບັນດາອຸປະກອນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນ 100W, 12% ບໍ່ສາມາດຮັກສາແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດເຕັມ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງແຮງດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດຄວາມປອດໄພໃນອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ.
ການເລືອກສາຍສາກ ແລະສາຍທີ່ເຮັດວຽກຕົວຈິງ
ຈໍານວນວັດໄຟຢູ່ໃນເຄື່ອງສາກບອກທ່ານເຖິງຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບ. ການໂຄສະນາເຄື່ອງສາກ 65W "PD 3.0" ອາດຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 45W ໃຫ້ກັບແລັບທັອບສະເພາະຂອງເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ ຖ້າໂປຣໄຟລແຮງດັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີຂອງເຈົ້າຮ້ອງຂໍ.
ກວດເບິ່ງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້:
ລາຍການແຮງດັນ: ເຄື່ອງສາກທີ່ດີມີລາຍຊື່ PDOs ຂອງພວກເຂົາຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຊອກຫາ "5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A" ຫຼືຄ້າຍຄືກັນ.
ສະຫນັບສະຫນູນ PPS: ຖ້າທ່ານມີໂທລະສັບ Android, "PPS 5-21V @ 5A" ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການສາກໄວເຕັມ.
AVS ສໍາລັບອຸປະກອນພະລັງງານສູງ-: ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການເກີນ 27W ໃນທ້າຍປີ 2024 ຄວນຮອງຮັບ AVS, ສະນັ້ນໃຫ້ຊອກຫາ "AVS 9-20V" ໃນສະເປັກເຄື່ອງສາກ.
ການຢັ້ງຢືນ: USB-ການຢັ້ງຢືນ IF (ໝາຍເລກ TID) ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງສາກຜ່ານການທົດສອບປະຕິບັດຕາມ.
ສໍາລັບສາຍ, ເຄື່ອງຫມາຍແມ່ນສໍາຄັນ. ສາຍເຄເບີນທີ່ມີການຈັດອັນດັບ "USB 2.0" ຮອງຮັບຄວາມໄວຂໍ້ມູນໄດ້ສູງສຸດ 480 Mbps ແຕ່ຍັງສາມາດຮອງຮັບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ 240W ໄດ້-ຂໍ້ມູນ ແລະຄ່າໄຟແມ່ນແຍກກັນ. ຊອກຫາ:
5Aຫຼື100W+ໝາຍສຳລັບ-ແອັບພລິເຄຊັນພະລັງງານສູງ
E-ຊິບເຄື່ອງໝາຍຕ້ອງການສໍາລັບສິ່ງໃດແດ່ທີ່ເກີນ 60W
USB-ການຢັ້ງຢືນ IF(ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນຫາຍາກໃນສາຍເຄເບີ້ນ)
ເຄື່ອງສາກພອດຫຼາຍ-ແນະນຳຄວາມຊັບຊ້ອນ. 100W ຄູ່-ເຄື່ອງສາກພອດອາດຈະໃຫ້ 100W ຈາກຜອດໜຶ່ງ, ຫຼື 65W + 30W ເມື່ອທັງສອງກຳລັງເຮັດວຽກ. ທີ່ດີທີ່ສຸດໃຊ້ການຈັດສັນພະລັງງານແບບເຄື່ອນໄຫວ, ກວດເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກໆສອງສາມວິນາທີແລະການແຈກຢາຍພະລັງງານຄືນໃຫມ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຮູບແບບງົບປະມານໃຊ້ຮູບແບບການຈັດສັນຄົງທີ່ທີ່ເສຍຄວາມອາດສາມາດ-ໂທລະສັບ 30W ໜ່ວຍດຽວໃນເຄື່ອງສາກ 100W ທີ່ກຳນົດຄ່າສຳລັບ 65W + 35W split ຈະໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 35W.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ເຄື່ອງສາກ USB PD ທີ່ມີກຳລັງໄຟ{{0}ສູງຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂທລະສັບຂອງຂ້ອຍບໍ?
ບໍ່. ການເຈລະຈາພະລັງງານຮັບປະກັນອຸປະກອນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍ. ເຄື່ອງສາກ 100W ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບທີ່ຮອງຮັບພຽງແຕ່ 18W ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ 18W ຢ່າງແທ້ຈິງຫຼັງຈາກການເຈລະຈາ. ຄວາມອາດສາມາດພິເສດແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ສາຍ USB-C ກັບ USB PD ໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນທຸກສາຍ USB-C ຮອງຮັບການສົ່ງພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສາຍເຄເບີ້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງທ່ານ-60W ແລະພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກກັບສາຍມາດຕະຖານ, ແຕ່ 100W ຂຶ້ນໄປຕ້ອງການ 5A-ສາຍໄຟທີ່ມີ chip e-marker. ການໃຊ້ສາຍບໍ່ຖືກຈັດປະເພດຈະຈຳກັດຄວາມໄວໃນການສາກໄຟ ຫຼືອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເກີນ.
ເປັນຫຍັງອຸປະກອນຂອງຂ້ອຍຈຶ່ງສາກຊ້າດ້ວຍເຄື່ອງສາກໄວ?
ສາມເຫດຜົນທົ່ວໄປ: ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງ, ຫມໍ້ໄຟອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນແລະມີຄວາມໄວໃນການສາກໄຟເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຫຼືສາຍສາກບໍ່ຮອງຮັບແຮງດັນສະເພາະທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອງຂໍ. ບາງອຸປະກອນຍັງຈຳກັດຄວາມໄວໃນການສາກໄຟເມື່ອໜ້າຈໍເປີດຢູ່ ຫຼືອຸປະກອນກຳລັງໃຊ້ຢູ່.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ USB{{0}C ແລະ USB PD ແມ່ນຫຍັງ?
USB{{0}C ໝາຍເຖິງຮູບຮ່າງຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່-ປລັກສຽບຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້. USB PD ແມ່ນໂປໂຕຄອນການສື່ສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄຟໄວ ແລະສົ່ງພະລັງງານສູງຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ. ທ່ານສາມາດມີ USB-C ໂດຍບໍ່ມີ PD, ແຕ່ USB PD ຕ້ອງການ USB-C.

ຄວາມເປັນຈິງຂອງການສາກໄຟທົ່ວໄປ
USB PD ສັນຍາວ່າຈະກໍາຈັດລິ້ນຊັກຂອງເຄື່ອງສາກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະມັນຖືກຈັດສົ່ງບາງສ່ວນ. ດຽວນີ້ທ່ານສາມາດສາກໂທລະສັບ, ແທັບເລັດ, ແລັບທັອບ ແລະອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆໄດ້ຈາກເຄື່ອງສາກດຽວກັນ-ຕາບໃດທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະຮອງຮັບໂປຣໂຕຄໍ.
ແຕ່ວິວັດທະນາການຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະໄດ້ແບ່ງແຍກຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. PPS vs AVS, SPR vs EPR, ຄວາມຕ້ອງການ AVS ບັງຄັບຫຼັງຈາກ 27W, ຄຸນສົມບັດທາງເລືອກທີ່ຜູ້ຜະລິດປະຕິບັດຢ່າງບໍ່ສອດຄ່ອງ-ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມສັບສົນ. ອຸປະກອນຈາກປີ 2020 ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໄວ-ສາກໄຟດ້ວຍເຄື່ອງສາກ 2025 ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງອ້າງວ່າຮອງຮັບ "USB PD 3.0" ກໍຕາມ.
ຄຳສັ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ USB{0}C ໃນອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ພາຍໃນປີ 2024 ເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາແຕ່ຍັງເປີດເຜີຍຊ່ອງຫວ່າງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ເຫຼົ່ານີ້. ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາໃນປັດຈຸບັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີມາດຕະຖານການຕິດສະຫລາກທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ແຕ່ໃນຕົ້ນປີ 2025, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບການສະຫນັບສະຫນູນໂປໂຕຄອນສະເພາະແທນທີ່ຈະໄວ້ວາງໃຈການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໄປ "ການສາກໄຟໄວ".
ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີຫມໍ້ໄຟ lithium ion, USB PD ສະແດງເຖິງການປັບປຸງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບການສາກໄຟ-ແບບຄົງທີ່. ຄວາມສາມາດຂອງໂປຣໂຕຄໍໃນການຈັບຄູ່ແຮງດັນຂອງແຫຼ່ງທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແບັດເຕີລີ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສາກໄຟໄວຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຮ້ອນເກີນໄປ. ເນື່ອງຈາກການຮັບຮອງເອົາ PPS ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ-ໂດຍສະເພາະໃນກາງ-ອຸປະກອນ Android ທີ່ເຄີຍອາໄສມາດຕະຖານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງມາກ່ອນ-ພວກເຮົາກຳລັງກ້າວເຂົ້າໃກ້ການສາກໄວແບບທົ່ວໆໄປ.
ສາຍເຄເບີ້ນຍັງຄົງເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ. ຈົນກ່ວາ e-ຊິບ marker ກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບສໍາລັບທຸກສາຍ USB-C ແລະການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດີກວ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ-ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ກັບຂໍ້ມູນສະເພາະ. ຄຳສັນຍາຂອງ "ສາຍດຽວສຳລັບທຸກຢ່າງ" ແມ່ນເປັນຈິງ, ແຕ່ຖ້າສາຍນັ້ນກົງກັບມາດຕະຖານ USB-IF ເທົ່ານັ້ນ. ກວດສອບການໃຫ້ຄະແນນ, ຊອກຫາການຢັ້ງຢືນ, ແລະເມື່ອເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ໃຊ້ສາຍຈາກຜູ້ຜະລິດດຽວກັນກັບອຸປະກອນພະລັງງານສູງ-ຂອງທ່ານ.

