在2026(秋季)亚洲充电大会上,辉芒微电子(深圳)股份有限公司销售市场总监张卿旺带来《用“芯”做好电--电源+电池产品矩阵分享》主题演讲,围绕AC-DC电源、电池管理BMS、多通道PMU以及一站式系统方案展开分享。
此次演讲的一大特点,是没有局限于单一快充芯片,而是从电源转换进一步延伸到电池管理及系统控制。

在大会上展示的产品矩阵中,辉芒微AC-DC PSR覆盖12-48W,SSR覆盖18-300W,BMS覆盖2-18串,同时还布局面向多核处理器、机器人、便携终端及AI边缘计算的多路PMU。
从12W到300W,AC-DC方案覆盖更多功率段
在电源侧,这次辉芒微此次重点介绍了PSR与SSR两条AC-DC产品路线。

其中,12-48W PSR方案采用sNPN与SiC两种技术路径,FT8395x、FT835Sx系列覆盖12W、18W、24W,FT836Cx系列则采用碳化硅方案,覆盖24W、30W、36W和48W。整套产品采用SOP8封装,并保持相同封装和脚位,便于不同功率产品的平台化设计。
辉芒微还将可靠性和EMI作为这一系列的重要设计方向。方案标注支持20kV空气ESD、6.5kV雷击,并针对无Y电容场景优化EMI,同时通过控制输出纹波,为输入、输出电容选型留下更多空间。

配套Demo则进一步展示了不同功率段的实际设计形态,包括12W、18W、24W以及24W、36W碳化硅方案,能够直观看到变压器和输入电容随功率变化的组合方式。
18-40W SSR继续精简外围,100kHz方案降低变压器成本
针对18-40W PD快充,辉芒微采用SSR架构,并继续围绕外围简化展开设计。

方案采用自供电技术,可减少启动电阻、CS电阻、VCC二极管及相关外围器件;在两绕组结构下还能省去辅助绕组,如果采用三绕组,则可以获得更加完整的保护功能。
产品方面,FT8493x采用60kHz工作频率,覆盖18-30W;升级后的FT853Sx将工作频率提升至100kHz,覆盖18-40W,并进一步降低变压器成本。
对于目前高度成熟的中小功率快充而言,继续提升集成度固然重要,但外围器件、磁性器件以及生产工艺同样直接影响整机成本。
800V碳化硅切入30-100W,集成与外驱两条路线并行
功率进一步提升至30-100W后,技术重点转向碳化硅。

FT856Cxx系列支持800V SiC,分为合封与外推两种应用方式。其中合封SiC方案覆盖30W、45W和65W,并提供ASOP6、ESOP6封装;外推SiC方案则覆盖65W和100W,采用SOT23-6封装。
该系列VCC耐压达到100V,可以减少外围LDO;控制部分支持最高200kHz工作频率并结合锁谷控制。同时针对不同快充输出需求,可选择5-20V相同OCP的单段限流,或5-12V、12-20V两段限流方式。

辉芒微还展示了20W、45W、65W等不同功率Demo。其中45W方案将FT856Cx SiC驱动、FT837x同步整流和32位MCU组合,MCU可以用于TFT屏驱动、充电功率显示以及多口功率分配。
这也体现出快充方案的一项变化:AC-DC主功率部分完成高频化、高效率设计后,屏显、多口功率调度等交互功能正逐步加入,电源控制与MCU之间的协同越来越紧密。
BMS覆盖2-18串,从硬件保护走向可配置管理
在电池管理部分,辉芒微覆盖2-18串的BMS产品矩阵分为纯硬件型和半软件型两条路线。

纯硬件产品主要承担过压、欠压、过流、温度等保护,根据不同型号适配不同串数和电芯体系。半软件型产品则进一步加入参数配置、被动均衡以及通信功能,可以通过上位机完成保护参数配置。
其中部分产品内置80mA均衡电流;FT925D系列则进一步加入电量算法、分钟计时器以及异常信息存储等功能。

与传统固定参数保护芯片相比,可配置架构能够让一颗BMS根据不同项目调整保护参数,并适配三元、磷酸铁锂、钠电、钛酸锂等不同电芯体系。

辉芒微同时配套开发了可视化上位机。用户可以直接配置保护参数,无需额外编程;连接电池包后,还可以扫描电池状态,查看电池电压、电流、温度以及异常状态。相关数据还可以通过UART上传至外部MCU、蓝牙或其他模块。
这意味着BMS的功能正在由单纯“保护电池”,进一步向数据采集、参数配置和状态管理延伸。
从充电器到电池包,四条产品线组成系统方案
在单颗芯片之外,辉芒微此次还展示了面向完整设备的一站式系统架构。

以电动自行车为例,方案覆盖充电器、电池包、控制器和车头仪表四个模块,涉及AC-DC、BMS、MCU及EEPROM等多条产品线。充电器端采用SiC驱动及控制芯片;
电池包侧负责锂电保护、数据采集与通信;MCU承担电池状态读取、电量计算以及通信;仪表侧则进一步完成供电、显示和信息存储。

针对电动工具和吸尘器,辉芒微同样将充电器、电池包与电机主控进行组合,BMS负责保护与电池数据采集,MCU承担状态读取、电量计算以及ID识别控制,从电源输入一直延伸至电机端。
从这些方案可以看到,辉芒微此次强调的电源+电池,本质上是希望把AC-DC、MCU、BMS以及存储器放到同一套系统架构中协同。
面向新国标充电宝,BMS直接承担电量与异常信息管理
在与充电行业关联度最高的移动电源部分,辉芒微也带来了新国标充电宝的一站式方案。

该方案可覆盖二合一“充电宝+充电线”以及三合一“充电器+充电宝+充电线”等产品形态。
BMS侧采用FT925Dx系列,QFN24小封装适合空间受限的数码设备,并集成数据采集、UART通信、电量算法以及异常信息管理等功能。
其中,电量算法能够提供剩余电量、健康度、循环次数等信息;芯片还内置80mA均衡电流,并集成分钟计时器和异常信息存储。MCU则可根据方案选择FT32F072xx或FT32E030xx,其中前者支持屏驱、USB及RTC万年历,后者用于屏幕驱动。
这套架构比较值得关注的一点,是部分过去需要MCU软件计算和记录的功能,被进一步下沉至更靠近电池侧的BMS。对于异常发生后可能出现系统掉电的场景,由BMS直接承担状态和时间信息保存,可以让电池管理链路保持相对独立。
同时,三合一产品还可以继续加入FT856Cx SiC驱动以及FT837x同步整流方案,将AC-DC充电器部分与移动电源、电池管理整合在一台设备内部。
充电头网总结
辉芒微此次展示了一套从AC-DC电源、MCU到BMS、电池信息管理逐步延伸的产品矩阵。
在电源侧,12-48W PSR注重外围精简和平台兼容,18-40W SSR通过自供电进一步减少外围,而30-100W产品则引入800V SiC以及最高200kHz锁谷控制;在电池侧,BMS已经覆盖2-18串,并逐步加入参数配置、UART通信、电量算法、均衡以及异常信息存储。
其中,新国标移动电源方案尤其值得关注。随着移动电源需要记录和读取的状态信息不断增加,BMS不再只是发生异常时切断电池,而是开始参与电量计算、健康状态、循环次数和异常记录等全生命周期管理。
未来电源方案的竞争会越来越强调系统能力。能否把功率转换、电池保护、信息管理和MCU控制放到一个完整平台中协同设计,将直接影响新品开发周期和整机复杂度。辉芒微此次从电源延伸到电池的产品布局,也正体现了这一变化。