1、 ICS 33.050 CCS M 30 团体标准 移动终端融合快速充电测试方法 Universal fast charging testing methods for mobile devices 2022-07-01 发布 2022-07-01 实施 电信终端产业协会 发布 T/TAF 092-2022 代替 T/TAF 092-2021 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 I 目 次 前言. . II 引言. . VI 1 范围. . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 通用要求 . 2 4.1 测试组网图及仪器要求 . 2 4.2 待测样品送样要求
2、. 4 4.3 充电设备电量要求 . 4 4.4 测试环境温度要求 . 4 4.5 测试环境配置要求 . 5 4.6 测试模式的设置 . 5 5 供电设备 . 5 5.1 电气特性及时序 . 5 5.2 物理层. . 7 5.3 协议层. . 22 5.4 应用层. . 70 5.5 功率规则. . 83 6 充电设备 . 111 6.1 电气特性及时序 . 111 6.2 物理层. . 112 6.3 协议层. . 124 6.4 应用层. . 160 7 线缆. . 163 7.1 电气特性. . 163 7.2 物理层. . 167 7.3 协议层. . 177 7.4 应用层. . 1
3、86 7.5 其他测试. . 188 参考文献. . 190 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 II 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由电信终端产业协会提出并归口。 本文件起草单位:中国信息通信研究院、华为终端有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、小米通讯技术有限公司、矽力杰半导体技术(杭州)有限公司、荣耀终端有限公司、深圳立辉科技有限公司、昂宝电子(上海)有限公司、无锡芯朋微电子股份有限公司
4、、上海南芯半导体科技有限公司、杰华特微电子股份有限公司、科电贸易(上海)有限公司、深圳电酷网络科技有限公司。 本文件主要起草人:徐春莹、赵晓昕、郭朋飞、何颖、林尚波、刘红彬、任行、郑连生、李宗健、彭江、张加亮、钟文博、杨成军、王彦腾、刘臻、张元、史振宁、陈灿峰、田晨、魏华兵、唐科狄、修双、秦冲、李达寰、孙长宇、居行波、文司华、刘桂萍、严凯、王志强、刘秉坤、刘崇、黄必亮、秦志猛、姚伦慧、邹小志、张健、曾兵、王郑、成诺、王伟华、李东豫、张奋伟、曾柏桉、冯梓允、董传龙、王超、袁经纬、何碧俊、李杰强。 本文件代替T/TAF 092-2021移动终端融合快速充电测试方法,与T/TAF 092-2021相
5、比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下: a) 新增 4.5 测试环境配置要求 测试环境配置需要满足如下要求: 1)所有用例在测试前需关闭看门狗以防止通信复位,针对看门狗的测试用例除外; 2)带CC载满载测试前,需要先发送Test Request扩大电流的基准点,再进行满载测试。 b) 增加章节 4.6,对测试模式的应用说明; c) Source.1001 测试步骤 a) “1.5V” 改为 “1.4V” ; Source.1002 测试步骤 a) “0.85V” 改为 “0.99V” ; d) Source.1003、Sink.1003 和 Cable.1003 输出高电平测试改为在
6、总线空闲状态下测试; e) 5.2.2.1 及全文多处,不再考察 19200bps 档位的相关功能,故删除 19200bps 的相关描述;为保证一致性, 不再在消息名称后面跟随具体值(如 0 x00),该值参考技术规范。 合格判据增加 “同时对应答数据帧格式进行分析,其跟随波特率在对应档位的 10%精度范围内,用 Training 求出的平均数据位宽(起始位的下降沿到 bit7 的结束的上升沿的长度/8)*9 与 ACK 消息的起始位的下降沿到结束位的上升沿的长度比较,看是否在1%之内。 ”和对应说明图示。 相关测试用例、 其它说明和注意事项增加 “用 Training 的 8 位数据长度/8
7、 得到平均数据位宽,再将平均数据位宽*9,即可用计算的方式得出 ACK 消息数据长度,用以做判据。 ” f) 增加 IDLE 状态时间要求测试用例 Source.2007,Sink.2003 和 Cable.2004; g) 5.2.2.2.2 Source.2008 测试步骤 a)、b)、c)中 “1%”改为“2%”, 增加 “可选择 Bit0、Bit4、Bit7 进行拉偏” ; h) 5.2.2.2.3 Source.2009 改为步进拉偏至 10%; i) Source.2010 和 Sink.2006 删除测试步骤 b)c)d)e)和判据 b)c)d)e); j) 5.2.3.1 So
8、urce.2012 原步骤 c)改为步骤 d);增加步骤 c)“以 115200bps 档位发送一帧数据消息,Get_Output_Capabilities 消息,观察供电设备是否应答消息,对该数据消息数据包进行解析; ” k) 5.2.3.2.1 Source.2013 测试考察项删除“消息头、控制命令、CRC 及数据帧总长度五个” ;学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 III 测试步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f);合格步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f); l) 5.2.3.2.2 Source.2014 测试考察项删除“消息头、数据命令、数据长度、数据及 CRC
9、六个” ;测试步骤 a)“0 x2008”改为“0 x2009” ,删除 b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h);合格判据删除b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h) ;删除 Source.2015; m) 5.2.5.2 Source.2019 测试步骤 a)“2100us(tResetSink 典型值的 105%)”改为“2200us”,“1700us(小于 tResetSink 最小值)”改为“1800us” 。 n) 5.2.6.1 Source.2020 删除合格判据 a); o) 5.3.1.2 Source.3003 删除测试步骤 n)到 aa) ; p) 5.3.2.1
10、Source.3004 合格判据“测试设备在步骤 d)之后 1 秒内没有接收到供电设备发送Device_Information 消息。 ”修改为“1) 测试设备在步骤 d)之后 1 秒内没有接收到供电设备发送 Device_Information 消息。2) 供电设备在 b)回复的 ACK 消息与在 d)回复的Device_Information 消息,两者间隔时间满足 tMsgTransDelay 的要求。 ” ;Source.3005 合格判据删除“并且 ACK 消息的消息头中的消息编号与步骤的消息编号一致” ; q) 5.3.2.25.3.24 删除消息编号相关的测试步骤和合格判据; r
11、) 5.3.23 Source.3082 合格判据“步骤 i)”改为“步骤 k)” ; s) 删除 Source.3008、Source.3009、Source.3014、 Source.3015、Source.3077、Source.3081和 Source.3085; t) 5.3.5.1 Source.3023、 Source.3024 和 Source.3025 测试步骤 e) “tACKReceive” 改为 “50ms” ; u) 5.4.1.2.1 Source.4002 测试步骤更改为 a)、b)、c)、d),内容更改为 发 PING 之前和回复 ACK后两种场景下,先后断开信
12、号线和功率线,或同时断开信号线和功率线的情况,共计 4 中场景模拟插拔线缆进行验证; v) 删除用例 Source.4003、Source.4004 和 Source.4024; w) 5.4.1.2.4 Source.4005 测试步骤增加 b) 断开 D+D-信号持续 500ms,等待供电设备输出电压恢复;原步骤 b)改为步骤 c),且“重复步骤 a)”改为“重复步骤 a)、b)” ; x) 5.4.2.1.1 Source.4006 合格判据 c)“能正确发送复位信号 tResetSource,信号持续时间在2000us以上” 改为 “重发3次Get_Cable_Info控制消息 (均未
13、收到ACK消息) , 发4次Soft_Reset控制消息(均未收到 ACK 消息) ,判断线缆电子标签异常,发送复位信号 tResetCable 终止与线缆通信,信号持续时间在 1000us 以上” ; y) 5.4.4 Source.4013 到 Source.4023 所有设备保护测试用例的合格判据保护行为“a)故障发生后,供电设备断开输出电压到 0V,同时置 SRC_Status_OutputUVP 标志位为 1,上报Error_Information 数据消息给充电设备; b)充电设备应答后, 继续发送硬件复位命令(2000us以上)给充电设备; ”改为“a)故障发生后,供电设备断开输
14、出电压到 0V(0.8V 即视为满足要求) ;b)供电设备继续发送硬件复位命令(2000us 以上)给测试设备; ” z) 5.4.4.1.1 Source.4013 合格判据 a)“同时置 SRC_Status_OutputOVP 标志位为 1,4 上报Error_Information(0 x07)数据消息给充电设备”改为“ (0.8V 即视为满足要求) ” ;合格判据 b)“充电设备应答后,继续发送硬件复位命令(2000us 以上)给充电设备”改为“供电设备继续发送硬件复位命令(2000us 以上)给测试设备。 ” aa) 5.4.4.1.2 Source.4014 测试条件“空满载”改
15、为“空载” ;合格判据 c)删除; bb) 5.4.4.1.4 Source.4016 测试步骤 a)“对供电设备加载电流,电流值大于其过流保护点上限值”改为“对供电设备逐渐降低 CV 电压” ; cc) 删除输入过压和输入掉电保护测试 Source.4017 和 Source.4018; dd) 5.5 及全文多处 25用“常温”代替,-10用“低温”代替,35用“高温”代替,这 3 个描述均在章节 4.4 有定义;测试电压范围按技术规范最新电压范围划分刷新; 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 IV ee) 5.5.3 Source5005 到 Source.5015 测试条件
16、环境温度“-10、25、35”改为“常温” ;新增高温测试章节 5.5.7 和低温测试章节 5.5.8;Source.5021、5023、5025、5027 的测试条件环温“35”改为“常温” ;Source.5028 和 Source.5029 的测试条件环温“-10、25、35”改为“常温” ; ff) Source5005 到 Source.5012 合格判据空载判据不变,半载和满载增加 50mV 容差; gg) Source.5013Source.5015 根据技术规范最新电流范围修改测试步骤和判据; hh) 删除用例 Source.5016 到 Source.5019; ii) 5.
17、5.6 Source.5030 和 Source.5031 的测试条件环温“-10、25、35”改为“常温” ,测试步骤删除 c),合格判据删除“T1100ms、T2100ms、T3100ms、T4250ms、T5250ms、T6250ms、T7250ms; jj) 6.1.1 Sink.1001 测试步骤 a)“供电设备”改为“测试设备” , “2.4V”改为“2.31V” ;测试步骤 b)“ACK 或 NCK 信号”改为“ACK 消息” ;合格判据“ACK 或 NCK”改为“ACK 消息” ; kk) 6.1.2 Sink.1002 测试步骤 a)“供电设备”改为“测试设备” , “0.8
18、5V”改为“0.54V” ;测试步骤 b)“检测充电端在 D-是否正确回复 ACK 或 NCK 信号”改为“检测充电设备在 D-是否正确回复 ACK 消息。 ”合格判据“ACK 或 NCK”改为“ACK 消息” ; ll) Sink.2002Sink.2005 为与 Source 相关用例对应,重新编写; mm) 6.2.4.2.1 Sink.2011 测试考察项删除“消息头、控制命令、CRC 及数据帧总长度五个” ;测试步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f);合格步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f); nn) 6.2.4.2.2 Sink.2012 测试考察项删除“消息头、数据命令、数
19、据长度、数据及 CRC 六个” ;测试步骤 a)“0 x2008”改为“0 x2009” ,删除 b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h);合格判据删除b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h) ; oo) 删除测试用例 Sink.2013、Sink.3008、Sink.3009、Sink.3014、Sink.3015、Sink.3065、Sink.3069; pp) 6.3.2.1 Sink.3004 合格判据“测试设备在步骤 d)之后 1 秒内没有接收到充电设备发送Device_Information 消息。 ”修改为“1) 测试设备在步骤 d)之后 1 秒内没有接收到供电设备发送 De
20、vice_Information 消息。2) 供电设备在 b)回复的 ACK 消息与在 d)回复的Device_Information 消息,两者间隔时间满足 tMsgTransDelay 的要求。 qq) Sink.3006Sink.3064 删除消息编号相关测试; rr) 6.3.5.1 Sink.3021、Sink.3022 和 Sink.3023 测试步骤 e)中“tACKReceive”改为“50ms” ; ss) Sink.3043、Sink.3046、Source.3048、Source.3051 描述错误修正; tt) 6.3.14.1 Sink.3046 测试步骤 f)和 h
21、)“tACKReceive”改为“40ms” uu) 6.3.14.2 Sink.3048 测试步骤 c)“tACKReceive”改为“40ms” ; vv) 6.3.23 Sink.3066 合格判据“步骤 i)”改为“步骤 k)” ; ww) 6.4.7 新增测试用例 Sink.4006; xx) 增加线缆检测用例 Sink.4009 和 Cable.5002; yy) 7.1.1 Cable.1001 测试步骤 a)“1.5V”改为“1.4V” ;Cable.1002 测试步骤 a)“0.85V”改为“0.99V” ; zz) 7.2.2.1 Cable.2002 合格判据增加“同时对
22、应答数据帧格式进行分析,其跟随波特率在对应档位的 10%精度范围内,用 Training 求出的平均数据位宽(起始位的下降沿到 bit7 的结束的上升沿的长度/8)*9 与 ACK 的起始位的下降沿到结束位的上升沿的长度比较, 看是否在1%之内” ; aaa) Cable.2004 和 Cable.2005 测试内容修改为与供电设备要求一致; bbb) 7.2.2.2.5 Cable.2007 测试步骤 a) “Ping(0 x00)消息”改为“该控制消息为 Ping 消息” ; 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 V ccc) 7.2.3.2.1 Cable.2009 测试考察项
23、删除“消息头、控制命令、CRC 及数据帧总长度五个” ;测试步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f);合格步骤删除 b)、c)、d) 、e)、f); ddd) 7.2.3.2.2 Cable.2010 测试考察项删除“消息头、数据命令、数据长度、数据及 CRC 六个” ;测试步骤 a)“0 x2008”改为“0 x2009” ,删除 b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h);合格判据删除b)、c)、d) 、e)、f)、g)、h) ; eee) Cable.3003Cable.3019 删除与消息编号相关的测试步骤和合格判据; fff) 删除测试用例 Cable.3008、 Cable.300
24、9 和 Cable.3015; ggg) 部分协议层用例增加了时间余量,避免时间太短或者临界导致测试失败。 本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为: 2021年首次发布为T/TAF 092-2021; 本次为第一次修订。 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 VI 引 言 本文件是根据T/TAF 083-2021移动终端融合快充充电技术规范中描述的快速充电协议而制定的功能性和健壮性测试用例,它是在一定的网络环境下,利用一组测试序列,对被测协议进行测试,通过比较实际输出与预期输出的异同,判定被测协议实现在多大程度上与技术规范一致。 协议实现过程中,由于a)协议标准描述含糊,理解存在二
25、义性;b)协议实现的编程方式、实现方式不同;c)协议实现的设备选择和配置不同等原因,不同协议实现存在一定差异性,因此进行功能性和健壮性测试非常必要。 协议测试不包括对协议标准本身的设计评价。 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 1 移动终端融合快速充电测试方法 1 范围 本文件规定了移动通信充电设备终端(以下简称“充电设备”) 、电源供应设备(以下简称“供电设备”)与连接线缆(以下简称“线缆”)之间实施快速充电的接口及融合快速充电测试方法。 本文件适用于采用有线连接方式的支持 UFCS 的充电设备、供电设备与线缆的测试认证。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用
26、而构成本文件必不可少的条款。 其中, 注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本文件。 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 第 1 部分:通用要求 T/TAF 083-2021 移动终端融合快速充电技术规范 IEC 62368-1:2018 音频/视频、信息和通信设备 第 1 部分:安全要求 第三版(Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements,Edition 3.0) 电池充
27、电规范(包含自 2012 年 3 月 15 日以来的勘误和变更通知), 1.2 修订版, 发布日期 2012 年 3月 15 日(Battery Charging Specification (Including errata and CNs through March 15, 2012) Revision 1.2, March 15, 2012) 3 术语和定义 3.1 术语和定义 T/TAF 083-2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1.1 额定 rated 被测设备在一定条件下正常工作时对电压、电流和功率等所规定的数值。(具体值以产品规格书为准) 3.1.2 空载 no
28、-load 被测设备不带有任何负载的情况。 3.1.3 半载 half-load 被测设备输出带有产品规格书标称的最大值的50%的负载。 3.1.4 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 2 满载 full-load 被测设备输出带有产品规格书标称的最大值的负载。 3.1.5 测试设备 test equipment 具备功率管脚和数据管脚, 可以向被测设备发送指令, 和具有从被测设备接收反馈信息和从其他测试仪表接收已采集的数据的能力,并且可以将测试结果进行判断并输出测试报告的设备。 4 通用要求 4.1 测试组网图及仪器要求 供电设备、充电设备和线缆的测试推荐组网如图1、图2和图3所
29、示: 测试设备测试夹具供电设备供电设备直流电源交流电源数字万用表电子负载示波器温箱D-功率计D+ 图1 供电设备测试推荐组网图 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 3 测试设备测试夹具充电设备充电设备直流电源数字万用表示波器温箱D-D+电子负载功率计 图2 充电设备测试推荐组网图 测试设备测试夹具线缆线缆直流电源数字万用表示波器D-D+电子负载功率计 图3 线缆测试推荐组网图 各测试仪器(如果测试系统中包含)的最低配置要求如表1所示: 表1 测试仪器指标要求 1、交流电源 2、直流电源 3、电子负载 参数 指标 单位 参数 指标 单位 参数 指标 单位 输出电压 0300 V 输出
30、电压 36 V 输入电压 36 V 输出功率 1200 VA 输出电流 20 A 输入电流 3 A 波形编辑 正弦波/三角波/方波/尖顶波等 - 输出电压 分辨率 0.01 V 工作模式 恒压/恒阻/恒流 - 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 4 表1 测试仪器指标要求(续) 1、交流电源 2、直流电源 3、电子负载 参数 指标 单位 参数 指标 单位 参数 指标 单位 输出电压分辨率 0.1 V 输出电流 分辨率 0.01 A 恒流模式分辨率 0.5 mA - - - 瞬态电压 调整斜率 0.00110 V/ms 输入功率 200 W - - - 瞬态电流 调整斜率 0.001
31、1 A/ms - - - 4、协议测试仪 5、示波器 6、数字源表 参数 指标 单位 参数 指标 单位 参数 指标 单位 时钟 20 MHz 模拟通道数 6 CH DC 电压 测试范围 100 V 锁相环 1 个 采样率 5 GS/s DC 电压 测试精度 0.001 V SRAM 4*512 Byte 带宽 500 Mhz DC 电流分辨率 1 uA - - - 存储长度 25 M - - - 7、功率计 8、温箱 - 参数 指标 单位 参数 指标 单位 - - - 带宽 0.5100 Khz 温度范围 -1035 - - - 输入电压 3.3 V 快速温变 速率 - - - - - 输入电
32、流 6.5 A - - - - - - 精度 0.2% - - - - - - - 4.2 待测样品送样要求 待测样品送样时需要满足如下要求: a)由于供电设备OVP和OTP需短路内部电路实现,样品需要将短路操作所需测试线引出至壳外,以便测试; b)供电设备内部温度测试需要标明NTC位置,以便使用热电偶方式实测。 4.3 充电设备电量要求 充电设备的电量需要满足如下要求: a)功能性测试要求初始电量在20%50%之间; b)健壮性测试要求初始电量为50%。 4.4 测试环境温度要求 参考GB4943.1和IEC62368-1:2018等标准的要求,标准测试环境的低温为-10,常温为25,高温为
33、35。 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 5 4.5 测试环境配置要求 测试环境配置需要满足如下要求: a)所有用例在测试前需关闭看门狗以防止通信复位,针对看门狗的测试用例除外; b)带CC载满载测试前,需要先发送Test Request扩大电流的基准点,再进行满载测试。 4.6 测试模式的设置 为方便测试设备执行自动化测试,充电设备应设置测试模式。在测试模式中,充电设备不主动发送消息,但可以正常响应和回复测试设备发送的消息。 厂家可自定义进入测试模式的方法, 比如可以通过按键、 图形界面等交互方式使充电设备进入测试模式。此外,测试设备设计下列特征消息,充电设备据此进入测试模式:
34、 a)测试设备发送的Device_Information消息中的两个保留字段均为0 xFFFF。充电设备在完成UFCS快充协议识别(发送Ping消息并接收到ACK消息)后,首先发送Get_Device_Info消息,如果测试设备回复的Device_Information消息中的两个保留字段的值均为0 xFFFF,充电设备可以据此进入测试模式。 b)测试设备向充电设备发送的Test_Request消息,Test_Request消息的测试内容的bit15值为1。充电设备可以据此进入测试模式。 下面两种情况,充电设备退出测试模式: a) 测试设备关闭Vbus输出、发送硬复位信号、发送Exit_UFC
35、S_Mode消息等方式使充电设备退出UFCS快充模式; b) 测试设备向充电设备发送Test_Request消息,Test_Request消息的测试内容的bit15值为0。 5 供电设备 5.1 电气特性及时序 5.1.1 D+、D-电平测试 5.1.1.1 功能性测试 用例编号:Source.1001 级别:必测 测试考察项:供电设备输入高电平的识别 测试条件:常温 测试章节:技术规范 5.2.1 章节 测试步骤: a)UFCS握手脉冲完成后,测试设备发送Ping消息(高电平1.4V、低电平0V信号); b)检测供电设备是否正确回复ACK消息。 合格判据: 供电设备正确回复 ACK 消息,即
36、判断为合格。 相关测试用例、其它说明和注意事项: a)测试设备发送信息高电平在1.4V及以上,本用例以1.4V进行测试; 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 6 b)测试设备发送消息,可以以任何消息来测试,本用例以Ping消息进行测试; c)示意图如下: D D- -1.5VACKACK信息信息PingPing信息信息 用例编号:Source.1002 级别:必测 测试考察项:供电设备输入低电平的识别 测试条件:常温 测试章节:技术规范 5.2.1 章节 测试步骤: a)UFCS握手脉冲完成后,测试设备发送Ping消息(高电平3.3V、低电平0.99V信号); b)检测供电设备是否
37、正确回复ACK消息。 合格判据:供电设备正确回复 ACK 消息,即判断为合格。 相关测试用例、其它说明和注意事项: a)测试设备发送信息低电平在0.99V及以下,本用例以0.99V进行测试; b)测试设备发送消息,可以以任何消息来测试,本用例以Ping消息进行测试。 用例编号: Source.1003 级别:必测 测试考察项:供电设备输出高电平的识别 测试条件:常温 测试章节:技术规范 5.2.1 章节 测试步骤: a)UFCS握手脉冲完成后,测试设备发送Ping消息(3.3V基准电平); b)供电设备回复ACK消息后,D+端口带载500uA,检测D+的高电平Vdp。 合格判据:Vdp2.56
38、V,即判断为合格。 相关测试用例、其它说明和注意事项: a)D+端口拉电流最小值为500uA,判断供电设备的高电平输出能力;带载500uA的实现方式推荐在D+上连接一电阻R到地,R值建议选6.49K或6.65K。 b)测试设备发送消息,可以以任何消息来测试,本用例以Ping消息进行考量。 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 7 用例编号:Source.1004 级别:必测 测试考察项:供电设备输出低电平的识别 测试条件:常温,D+端口处灌电流 500uA 测试章节:技术规范 5.2.1 章节 测试步骤: a)UFCS握手脉冲完成后,测试设备发送Ping消息(3.3V基准电平); b
39、)D+端口处灌电流500uA,检测供电设备回复ACK消息的低电平Vdp。 合格判据:Vdp0.5V,即判断为合格。 相关测试用例、其它说明和注意事项: a)D+管脚灌电流最小值为500uA,判断供电设备的低电平输出能力; b)测试设备发送消息,可以以任何消息来测试,本用例以Ping消息进行测试。 5.2 物理层 5.2.1 D+D-信号握手时序测试 5.2.1.1 功能性测试 用例编号:Source.2001 级别:必测 测试考察项: a)考量供电设备在DCP状态是否能正常检测D-信号握手时序; b)考量供电设备在DCP状态检测D-时序后,是否正常断开D+、D-并在约定时间内(tDpDet)上
40、拉D+信号,持续特定时间(tDataRoleSwitch)并进入UFCS模式; c)分别在空满载条件下测试,以考量线缆压降的影响。 测试条件:额定输入,默认输出空满载 测试章节:技术规范 6.3 快充协议握手检测 测试步骤: 常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号 TX,D+模拟输入信号 RX,在供电设备 DCP 状态且输出空载下,分别进行如下操作: a)D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续2ms(tDet1典型值); b)D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续8ms(tDet2典型值); c)D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续2ms(tDet3典型值); d)D-信号发
41、送握手检测第四低电平信号,持续8ms(tDet4典型值); e)D+信号在步骤d)开始时启动D+高电平检测,持续时间15ms; f)切换供电设备DCP状态到默认输出满载状态,重复步骤a)-e)。 合格判据: a)握手检测第一信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 8 b)握手检测第二信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; c)握手检测第三信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; d)握手检测第四信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; e)完成握手检测第三信号后,在6-11ms内,供电设备断开D+、D-,D+信号输出上拉,此时
42、检测电平为D+信号为高电平,D-信号为低电平,结果为通过;若在6ms以下或11ms以上检测D+由低电平变为高电平,则结果为不通过; 相关测试用例、其它说明和注意事项: 供电设备需满足所有节点步骤的动作,否则判断为 D+D-信号握手时序异常。 5.2.1.2 健壮性测试 5.2.1.2.1 握手信号持续时间拉偏测试 用例编号:Source.2002 级别:必测 测试考察项: a)分别拉偏D-信号握手持续时间向上拉偏10%及向下拉偏10%(含交叉拉偏场景),考量供电设备在DCP状态是否仍能正常检测D-信号握手时序; b)考量供电设备在DCP状态检测D-时序后,是否正常断开D+、D-并在约定时间内(
43、tDpDet)上拉D+信号,持续特定时间(tDataRoleSwitch)并进入UFCS模式; c)分别在空满载条件下测试,以考量线缆压降的影响。 测试条件:额定输入,默认输出空满载 测试章节:技术规范 6.3 快充协议握手检测 测试步骤: a)常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号TX,D+模拟输入信号RX,在供电设备DCP状态且输出空载下,模拟D-信号握手持续时间下限值分别进行如下操作: 1) D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续 1.8ms(tDet1 典型值的 90%); 2) D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续 7.2ms(tDet2 典型值的 90%); 3)
44、D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续 1.8ms(tDet3 典型值的 90%) ; 4) D-信号发送握手检测第四低电平信号,持续 7.2ms(tDet4 典型值的 90%); 5) D+信号在步骤 4)开始时启动 D+高电平检测,持续时间 15ms; 6) 切换供电设备 DCP 状态到默认输出满载状态,重复步骤 1)-5)。 b)常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号TX,D+模拟输入信号RX,在供电设备DCP状态且输出空载下,模拟D-信号握手持续时间上限值分别进行如下操作: 1) D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续 2.2ms(tDet1 典型值的 110%); 2)
45、 D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续 8.8ms(tDet2 典型值的 110%); 3) D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续 2.2ms(tDet3 典型值的 110%) ; 4) D-信号发送握手检测第四低电平信号,持续 8.8ms(tDet4 典型值的 110%); 5) D+信号在步骤 4)开始时启动 D+高电平检测,持续时间 15ms; 6) 切换供电设备 DCP 状态到默认输出满载状态,重复步骤 1)-5)。 c)常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号TX,D+模拟输入信号RX,在供电设备DCP学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 9 状态且输出空载
46、下,模拟D-信号握手持续时间上限值分别进行如下操作: 1) D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续 2.2ms(tDet1 典型值的 110%); 2) D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续 7.2ms(tDet2 典型值的 90%); 3) D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续 1.8ms(tDet3 典型值的 90%) ; 4) D-信号发送握手检测第四低电平信号,持续 8.8ms(tDet4 典型值的 110%); 5) D+信号在步骤 4)开始时启动 D+高电平检测,持续时间 15ms; 6) 切换供电设备 DCP 状态到默认输出满载状态,重复步骤 1)-5)。 合格判据:
47、a)握手检测第一信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; b)握手检测第二信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; c)握手检测第三信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; d)握手检测第四信号持续时间内,供电设备D+、D-信号短接; e)完成握手检测第三信号后,在6-11ms内,供电设备断开D+、D-,D+信号输出上拉,此时检测电平为D+信号为高电平,D-信号为低电平,结果为通过;若在6ms以下或11ms以上检测D+由低电平变为高电平,则结果为不通过。 相关测试用例、其它说明和注意事项: 供电设备需满足所有节点步骤的动作,否则判断为 D+D-信号握手时序异常。 5.2.1.2.2
48、 握手信号持续时间超出上下限测试 用例编号:Source.2003 级别:必测 测试考察项: a)分别拉偏D-信号握手持续时间高于上限值及低于下限值, 考量供电设备在DCP状态是否仍能正常检测D-信号握手时序; b)考量供电设备在DCP状态检测D-时序后,保持D+、D-短接不进入UFCS模式; c)分别在空满载条件下测试,以考量线缆压降的影响。 测试条件:额定输入,默认输出空满载 测试章节:技术规范 6.3 快充协议握手检测 测试步骤: a)常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号TX,D+模拟输入信号RX,在供电设备DCP状态且输出空载下,模拟D-信号握手持续时间下限值分别进行如下操
49、作: 1) D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续 1ms(低于 tDet1 下限值); 2) D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续 6ms(tDet2 下限值); 3) D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续 1.5ms(tDet3 下限值) ; 4) D-信号发送握手检测第四低电平信号,持续 6ms(tDet4 下限值); 5) D+信号在步骤 4)开始时启动 D+高电平检测,持续时间 15ms; 6) 切换供电设备 DCP 状态到默认输出满载状态,重复步骤 1)-5)。 b)常温下通过测试设备模拟充电设备,D-模拟输出信号TX,D+模拟输入信号RX,在供电设备DCP状态且输出空载
50、下,模拟D-信号握手持续时间下限值分别进行如下操作: 学兔兔 标准下载 T/TAF 092-2022 10 1) D-信号发送握手检测第一高电平信号,持续 1.5ms(tDet1 下限值); 2) D-信号发送握手检测第二低电平信号,持续 6ms(tDet2 下限值); 3) D-信号发送握手检测第三高电平信号,持续 1.5ms(tDet3 下限值) ; 4) D-信号发送握手检测第四低电平信号,持续 5ms(低于 tDet4 下限值); 5) D+信号在步骤 4)开始时启动 D+高电平检测,持续时间 15ms; 6) 切换供电设备 DCP 状态到默认输出满载状态,重复步骤 1)-5)。 c)