前言
目前苹果、三星与小米等全球头部品牌正相继推出了符合待机零功耗标准的充电器,对于行业来说,这也将逐渐变成产业共识。随着头部带动与供应链平台化成熟,零待机将逐渐下沉到主流市场,成为新一代快充与墙插面板的“出厂默认能力”。
什么是待机零功耗
据《IEC62301 家用电器待机功耗的测量》这一标准规定,功耗<5mw即为零待机。同样,业界标杆企业之一的三星电子也将5mW定义为零待机的分界线。并于2021年8月在其网站明确提出,目前其手机充电器产品上执行的20mW待机标准在2025年前要全部更换到5mW。
待机零功耗应用场景
在众多应用中,墙插面板与带 USB-C 的插线板这类插墙设备无疑是待机零功耗最优落地场景,这类产品7×24 小时通电、空载频次高,多口集中管理可有效摊薄系统损耗,同时正处于接口从 USB-A 向 USB-C、功率从低到高、单口到多口的代际更迭期,给待机零功耗相关技术的批量植入提供了天然窗口。庞大的家庭与公共空间装机基数,使其成为零待机技术推广的“样板间”。
待机零功耗芯片解决方案
而要实现待机零功耗,当前的典型做法是以原边高效控制为主、次级协同的系统化降耗。即原边采用QR/DCM并在空载进入突发/降频模式,去光耦或用低耗隔离反馈以消除光耦静耗,次级SR在轻载窗口提前停驱避免反向电流。在实现方式上,通常会采用配套的AC/DC 主控 + SR同步整流,使突发时序、停驱门限与跨隔离反馈一致,从而稳定把空载做进毫瓦级并更易量产复现。

接下来充电头网将盘点一下各家推出的零待机功耗方案,供工程师快速选型。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
BPS晶丰明源
晶丰明源新推出了一款PD快充组合方案,可以实现待机零功耗,在230V空载下的功率消耗仅在2mW以下,余量巨大。该方案由BP87640准谐振反激控制器芯片、BP62640次级侧控制器芯片芯片构成。通过紧凑设计整合多功能模块,可以有效提高设备性能,降低能源消耗。
晶丰明源BP87640
BP87640是晶丰明源推出的一款零待机功耗的准谐振反激控制器芯片,内置GaN门驱动器。该芯片具有130KHz的最大开关频率,内部集成了700V高压启动电路,并支持最高150V的辅助供电,适用于非常广泛的输出电压范围。

BP87640通过磁耦合器BP818与次级侧控制器BP62640通信,实现了二次侧调节。它通常在QR和DCM模式下进行谷底切换操作,具备高效率和良好的EMI性能。

BP87640采用SSOP-10封装,符合LPS规定,具有逐周期电流限制、输出过电压保护、辅助供电过电压保护、二次整流器短路保护、反馈开路保护、过温保护等保护机制,适用于QC / USB PD / 可编程交流/直流充电器领域,搭配这款芯片可以研发出高效率低功耗体积小的充电器。
晶丰明源BP62640
BP62640 是一款AC/DC次级侧控制器,可与准谐振反激控制器芯片BP87640配合使用,在旅行适配器应用中实现零待机功率。

BP62640采用基于输出电压纹波的控制算法,确保快速瞬态响应,同时消除了对复杂环路补偿电路的需求。通过磁耦合器BP818向主控制器发送请求信号,实现对输出电压的精确调节。在待机状态下,BP62640可进入超低功耗的睡眠模式,在次级端消耗极低,同时消除了反馈电阻网络的损耗,而且磁耦合器无需偏置电流,进一步降低了系统功耗。

此外,BP62640还集成了先进的同步整流控制器,优化了驱动占空比,提升了系统效率。通过电荷泵电源,输出电压可调至最低2.8V。BP62640提供QFN3*3-16L封装,为电子设计提供了更多的选择。
HYASIC华源智信
华源智信产品是通过组合形式实现零待机(小于5mw),在空载时候切断光耦,可以实现整个系统在待机时的功耗为4.5~4.8mW,可以满足零待机,但余量不大。因此通过降低同步整流器的损耗,即通过协议切断同步整流待机通电,可以让整个系统的待机损耗降至3.X mW,剩余1.X mW的裕量,从而实现产品的量产化。
华源智信HY1662
华源智信HY1662是一款用于电源管理和电压调整的PWM控制器芯片,其主要负责监测输入电压并控制输出电压以保持稳定。

HY1662内置通信协议,在收到ZP信号后可进入低功耗式,驱动MOS或GaN针对Coo1Mos有自适应智能驱动,HY1662可以高压启动+低漏电,全QR操作,最高频率200K,具有高达55V的工作电压,适应输出电压范围非常宽。
HY1662在该方案中旨在实现低于5毫瓦的待机功耗和50微安的待机电流。其集成了精密的恒压(CV)控制方案,支持脉冲模式控制、PFM(脉冲频率调制)、DCM(降压模式)和QR(恒定导通时间)等多种控制模式,并具有频率抖动、自适应MOSFET栅极驱动和热关断电路等功能。

HY1662还集成了丰富的保护和功能,如线路补偿、输出过电压保护、过温保护、上电和断电保护以及感应电阻器开路保护,同时提供SOP7封装。
华源智信HY923
HY923是一款智能数字控制同步整流控制器,作为二极管模拟器工作。HY923可以在正端或负端应用,关断速度快,反向尖峰电压低,耐压150V,驱动能力强,驱动电压钳位在7V,启动时驱动下拉功能,具有积分功能以避免同步整流误开通。

HY923可以驱动标准N通道功率金属氧化物半导体场效应晶体管,以替代肖特基二极管,实现高效率。HY923采用数字控制技术,以优化在不同应用中的DCM / PFM / CCM / QR多模式操作。数字控制技术进一步增强了稳健的CCM操作。
自适应预关断方案不仅确保了快速切换,还最小化了开关损耗。自适应预关断方案通过软SR MOSFET关断过渡,优化了电磁干扰(EMI)。通过INTG引脚可配置的电压-时间阈值,避免了在DCM/QR模式下由于寄生环路引起的SR MOSFET误触发切换。

HY923集成了多种功能,可以减少BOM并优化性能,提供SOT23-6封装。
INJOINIC英集芯
英集芯零待机功耗45W PD快充方案主要运用到高性能多模式零待机AC/DC反激控制器IP2017_S8以及支持宽电压输出系统的同步整流控制器IP2028的电源方案,可实现低待机功耗和待机电流,并提供多种保护和功能,以确保系统可靠性。
英集芯IP2017_S8
英集芯IP2017_S8是一款高性能离线式AC/DC一次侧反激控制器,具有自适应多模式控制(MMC)和二次侧调节(SSR)功能,适用于要求具有高功率密度和高精度输出电压/电流、低待机功率的应用。
IP2017_S8结合了频率折返和谷底导通技术,通过减少开关损耗来实现高效率。通过加入频率调制,能显著降低EMI辐射和共模噪声。具有宽广的自适应开关频率范围,提高了轻负载效率,最大工作频率经过优化,最大限度地降低器件温度,提高满负载效率。最小峰值电流也被优化设计以平衡待机功耗和音频噪声。

IP2017_S8在轻载输出条件下进入突发模式 (Burst Mode),此模式下其具有极低的工作电流(160µA),能显著降低待机功耗,以满足最严格的能效标准,如CoC V5和DoE VI标准。
IP2017_S8在空载输出时实现零待机功耗(5mW),此模式下IP2017_S8具有极低的工作电流(31uA)。 还具有完善的保护功能和丰富的定制化配置参数,如最大频率,输出过压保护(VS_OVP),输出欠压保护(VS_UVP), Brown-in/Brown-out,过温保护(OTP),带补偿的过功率保护(OLP)功能。 采用SOP8封装。
英集芯IP2028
同步整流控制器采用英集芯IP2028,这是一款支持宽电压输出系统的同步整流控制器,用于驱动高效反激变换器中的次级整流MOSFET,可取代肖特基二极管。通过检测同步整流(SR)MOSFET的漏极-源极电压,IP2028可以输出理想的驱动信号开通或关断MOSFET。

同步整流的应用可以有效降低二次侧整流器的功耗,获得更高的效率和更低的温升,实现更高的功率密度。仅需极少的外围器件,IP2028就可以为3.3-21V输出电压应用提供高性能的解决方案。
IP2028无需辅助绕组供电,内部的稳压电路就可以产生合适的电源电压,这使得它适用于具有低输出电压要求的充电器应用,或采用高侧同步整流方案的适配器应用。
为了保证快速关断MOSFET的能力,随着次级电流的减小,IP2028通过降低MOSFET的驱动电压来将MOSFET的导通压降调节至约40mV,并在漏极-源极电压反向之前将其迅速关断。可配置的振铃检测电路防止IP2028在不连续导通模式(DCM)和准谐振时的VDS振铃导致错误开启。IP2028采用SOT23-6封装。
Navitas 纳微
纳微NV9510
纳微NV9510是一颗高频准谐振反激控制器,支持宽范围VDD供电电压,从6.5V到78.5V,具备多种工作模式功能,通过混合QR和CCM工作模式在通用输入和满载范围内实现高效率,支持调频提升EMI性能。芯片内部集成高压启动和X电容放电,待机功耗小于20mW。

芯片内部集成过压,欠压和过热保护,支持逐周期过电流保护,支持取样电阻短路保护和整流二极管短路保护,同时具备精确的自动重新启动、锁定和长自动重新启动模式,非常适合用于超低零部件BOM的最佳可靠系统,最大限度保护设备的安全。
纳微的GaN IC和控制器技术支持高频率、高效率和低电磁干扰,以实现极具吸引力的成本结构的前所未有的功率密度,NV9510具备大于1W/cc可实现的功率密度,同时变压器的尺寸非常小,只需要少量的外围零部件即可实现完整的高性能电源解决方案。

纳微NV9510采用SOIC-10封装,使设计者能够实现简单、快速和可靠的解决方案,适用于高功率密度的AC/DC电源、充电适配器等领域之中。
纳微NV9701
NV9701 是一款次级同步整流控制器,专为隔离型反激式转换器设计。通过实现特有的关断控制算法,NV9701 能够可靠地支持不连续导通模式 (DCM)、准谐振 (QR) 和连续导通模式 (CCM) 多种模式。

NV9701 支持26.5V 的宽输入电压范围,既适用于高边应用,也适用于低边应用。同时,其高频率操作及低 EMI(电磁干扰)特性使其在低功耗应用中尤为突出。此外,该芯片还优化了同步整流 MOSFET 的门极关断阈值控制,并采用了专有的 CCM SR 关断算法,能够有效减少 SR MOSFET 的开启/关闭传播延迟,从而提高转换效率。
NV9701 采用 SOT-23-6L 小型封装,典型应用场景包括为智能手机、平板电脑等便携设备提供电源的 USB PD 快速充电器、便携式设备的电源适配器,以及固定或可变输出电压的反激电源。
Renesas 瑞萨
瑞萨零待机功耗方案采用iW9860初级控制器搭配iW760次级控制器,组合实现了超低待机功耗,高转换效率和高性价比的快充解决方案。
瑞萨iW9860
iW9860是一颗零待机功耗的数字控制反激控制器,芯片具备瑞萨专利的恒定频率,准谐振和自适应多模式控制。

iW9860开关频率范围为70kHz到130kHz,待机功耗为零,支持单层PCB设计,大大降低系统总成本,使用独特的开关模式,包括自适应准谐振(QR)操作和自适应多模控制(MMC)以及连续导通模式(CCM),可大大提高效率的同时消除听觉噪音并实现尺寸、效率和电磁干扰性能的优化,内置单点故障保护以及过温保护阈值,大大提高设备的安全稳定性。
iW9860具有多模式控制包括PWM,PFM和突发模式,优化反激转换器的性能,包括能效和EMI。通过搭配iW760可实现紧凑的快充充电器设计,实现高能效,高性价比的快充解决方案。

renesas iW9860芯片采用6引脚SOT-23封装,支持紧凑型电源设计,可应用在智能手机、平板电脑和其他便携设备的快充交流/直流适配器中。
瑞萨iW760
iW760是一颗次级控制芯片,芯片内部集成协议功能,同步整流控制器和VBUS控制,支持PD3.0快充应用。

芯片内置数字补偿,用于反激转换器的闭环控制。芯片采用硬连线状态机,无需MCU编码,消除了恶意提升输出电压造成设备损坏的隐患。

瑞萨电子 iW760 资料信息。
SOUTHCHIP南芯科技
南芯科技SC3005
初级主控芯片来自南芯科技,型号SC3005,是一颗高性能多模式反激式PWM控制器,支持CCM/QR和DCM工作模式。芯片内置X电容放电和高压启动,可实现极低的待机功耗和超快的启动时间。
SC3005具备自适应开关频率折返功能,在整个负载范围内获得更高的效率。重载和满载时,以最高开关频率运行,轻载下,自动降低开关频率,非连续模式下通过谷底开通来获得高效率。当芯片进入休眠状态时,超低功率损耗可实现低于5mW的待机功耗,实现零待机功耗。
SC3005集成自适应过电流保护功能,能够在初级侧控制最大输出电流,适用于USB-PD快充,能够减少极端情况下同步整流的电流应力。芯片具备全面完善的保护功能,并具备抖频和智能驱动,改善EMI性能,采用SOP7封装。
南芯科技SC3501

同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3501,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最高可达22V,最低可低至0V,满足PD快充应用。专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简,采用SOT23-6封装。

南芯科技 SC3501 资料信息。
uPSemi芯熠微
在2025(秋季)亚洲充电展上,芯熠微电子这次参展的零待机45W和65W双C口充电器支持最新发布的苹果17所需要的动态电源充电方式(USB PD3.2协议),支持先60W充电20分钟再回到 40W。
芯熠微PD45W 2C GaN快充方案

这是一款面向量产的“零待机”快充方案:在架构上采用同体系的初级 AC-DC 主控芯片μP5529 + 次级 SR 芯片μP7510协同,去光耦并以原边自供电配合 QR/DCM 的 Hz 级突发降频,轻载时次级提前停驱;在多口形态下对协议与下游 DC-DC 实施门控断电,实现空载仅毫瓦级的待机功耗。
按 IEC 62301 口径实测空载约 2.3 mW(115V)/≈4 mW(230V),实现“≤5 mW”的零待机目标,同时兼顾效率、EMI 与快速唤醒,便于稳定量产复现。
充电头网总结
按 IEC 62301 的标准把空载压到 ≤5 mW即待机零功耗,各家零待机方案虽实现路径不同,但目标一致,即在满足 QR/DCM 多模高效工作的同时,把空载功耗稳定压到毫瓦级并可量产复现。
当前零待机已从宣传点变成硬指标,法规与品牌目标叠加,叠加 PD3.2/AVS 与高频化的小型化趋势,迫使供应链向初次级协同、标准化测量与参考设计闭环演进。对品牌与工程团队而言,这既是能效与碳减排的直接收益,也是在多口快充与高功率密度时代的基础能力。接下来,充电头网将持续跟进并对比各家零待机方案与实测数据,帮助快速选型落地。