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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN112271794A(43)申请公布日2021.01.26(21)申请号202011268277.4(22)申请日2020.11.13(71)申请人深圳市乐得瑞科技有限公司地址518109广东省深圳市龙华新区大浪街道工业园路1号凯豪达广场科尔雅苑A栋17G(72)发明人郑玉阳(74)专利代理机构北京品源专利代理有限公司11332代理人潘登(51)Int.Cl.H02J7/00(2006.01)权利要求书1页说明书9页附图5页(54)发明名称芯片QC电源功率配置的方法、装置、设备及存储介质(57)摘要本发明实施例提供了一种芯片QC电源功率配置的方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:通过USB接口与外部电源建立连接;控制多个分压电阻输出第一电压与所述外部电源建立QC协议连接;根据需求的使用电压控制所述分压电阻输出第二电压。本发明实施例提供的一种芯片QC电源功率配置的方法,通过芯片提供的GPIO引脚,按照分压电阻输出值的不同,就可以实现QC协议通信,可以用于任何MCU或SOC,解决了现有技术中的MCU或SOC在需支持QC功能的情况下需要引入其他通讯芯片来实现功能的问题,实现了结构简单,成本较低的效果。CN112271794ACN112271794A权利要求书1/1页1.一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,包括:通过USB接口与外部电源建立连接;控制多个分压电阻输出第一电压与所述外部电源建立QC协议连接;根据需求的使用电压控制所述分压电阻输出第二电压。2.根据权利要求1中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,所述控制多个分压电阻输出第一电压与所述外部电源建立QC协议连接包括:通过所述分压电阻控制所述USB接口D+引脚输出0.2V-1.8V范围的电压;检测所述USB接口D-引脚的电压大于0.2V的第一时间和低于0.2V的第二时间;若所述第一时间和第二时间在预设范围内,则成功与所述外部电源建立QC协议连接。3.根据权利要求1中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,所述充电电压包括:9V、12V、20V和脉冲电压。4.根据权利要求3中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,当所述充电电压为9V时,包括:通过所述分压电阻控制所述USB接口D+引脚输出2.2V-3.6V范围的电压,所述USB接口D-引脚输出0.2V-1.8V范围的电压。5.根据权利要求3中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,当所述充电电压为12V时,包括:通过所述分压电阻控制所述USB接口D+引脚输出0.2V-1.8V范围的电压,所述USB接口D-引脚输出0.2V-1.8V范围的电压。6.根据权利要求3中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,当所述充电电压为20V时,包括:通过所述分压电阻控制所述USB接口D+引脚输出2.2V-3.6V范围的电压,所述USB接口D-引脚输出2.2V-3.6V范围的电压。7.根据权利要求3中所述的一种芯片QC电源功率配置的方法,其特征在于,当所述充电电压为脉冲电压时,包括:通过所述分压电阻控制所述USB接口D+引脚输出0.2V-1.8V范围的电压,所述USB接口D-引脚输出2.2V-3.6V范围的电压。8.一种芯片QC电源功率配置的装置,其特征在于,包括:连接模块,用于通过USB接口与外部电源建立连接;握手模块,用于控制多个分压电阻输出第一电压与所述外部电源建立QC协议连接;充电模块,用于根据需求的充电电压控制所述分压电阻输出第二电压。9.一种设备,其特征在于,所述设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的芯片QC电源功率配置的方法。10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,其特征在于,该程序指令被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的芯片QC电源功率配置的方法。2CN112271794A说明书1/9页芯片QC电源功率配置的方法、装置、设备及存储介质技术领域[0001]本发明实施例涉及电源适配器技术,尤其涉及一种芯片QC电源功率配置的方法、装置、设备及存储介质。背景技术[0002]随着智能手机的兴起,耗电量越来越大,电池的容量也越来越大,所以快充技术应运而生。快充技术日新月异,快充市场蓬勃发展高通推出的快充技术从QC1.0迭代到了QC4/QC4+,其中QC4是引入USBPD3.0快充的产物,QC4+是为了兼容USBPD3.0和QC旧版本。QC快充技术是利用USB接口的数据传输引脚D+和D-来作为通信引脚,实现快充的。这是一种比较普遍的快