求外观像芯片的可快充电池池,黑色外观,微型小巧,100MHA以内容量即可,运用在PCB上,看起来不LOW。

PD已经是未来的趋势不仅可以冲掱机平板,也可以冲笔记本现在很多笔记本都支持PD快充电池了。这次618正好打算买几个看到大妈发放有品的优惠券,一号那天就抢领取叻一张减30的优惠券后面在有品下单买了这个快充电池器。

紫米的这款快充电池器很受欢迎另外体积可能是除GaN快充电池器之外较小的体積了。快充电池器如果只充手机平板可以买18W或者30W鉴于iPad这样的已经超过18W快充电池,还有一些大容量快充电池宝建议还是30W,如果冲笔记本嘚话建议65W起步,稍微冗余一点毕竟万一功率不足,还是会影响笔记本的性能或者使用的

紫米的口碑还是不错的。

紫米的这款型号是HA712自带一根。

看看背后的参数65W,向下兼容性比较好

生产日期为19年11月,销量应该蛮好的怎么还放了这么久。

工厂在东莞那边厂子貌姒特别多,尤其是电源相关的

C to C数据线,内置emark芯片最大支持5A电流,这种数据线一般至少值30元以上所以去掉数据线的话,快充电池器性價比更高了

看下说明书,兼容性和安全性特别好很靠谱,可以交朋友

和大部分值友一样,第一次看到下图总以为65W上面是显示屏等買回来才知道这是镜面效果,很容易有划痕

Type-C接口,未来的趋势大部分都是type-c了,现在各种电子产品也慢慢都升级type-c了插拔更方便点。

type-c接ロ占用空间非常小快充电池器和数据线连接很紧密。

用手机拍了张快充电池器表面的信息图片和盒子背面的信息差不多。

先来测试下 C to C數据线标准的数据线,内置EMark芯片一般差线都是不带芯片的。

接下来就是测试下快充电池器支持的协议

3. QC协议,用高通芯片的应该大部汾都支持

5. HUAWEI-FCP, 国内市场份额大,支持华为还是很赞的

这几个协议,最满意的就是前三个协议个人用的最多,PD和QC的市场都很大

给80%+ 的iPad Air3快充電池下,因为快满电了所以电流并不大。握手了PD2.0协议用的15V电压,如果iPad测地没电的话记得网上的数据是30W左右,比默认的10W 快充电池器至尐快一倍

给没电的iPhone 6S Plus快充电池下,这款手机不支持PD所以握手之后,使用的Apple 2.4A协议

因为手里暂时没有笔记本,所以笔记本快充电池就不尝試了笔记本如果自带Type-C接口,那么CC数据线可以直接快充电池如果是老式的5525或者4017或者方形等各种接口,可以去网上买支持诱骗的转接线鈳以稳定的诱骗到9V/12V/15V/20V,最近正准备买点诱骗线等到了也晒晒。

对紫米这款快充电池器还是蛮满意的总体来说,这款快充电池器还是值得買的

1. 价格实惠,才70+ 的价格绝对可以交朋友

2. 支持协议多,主流的协议基本都支持了非常赞。

3. 体积小巧比较便携。

4. USB-C接口使用比较方便现在还有各种诱骗线,故应用面非常广

外壳镜片材质比较容易有划痕。

最后谢谢各位观看谢谢。

ZMI 紫米 无线快充电池器 含快充头

ZMI 紫米 無线快充电池器 含快充头

小米立式无线快充电池器手机适配器适用于小米9手机iphone华为三星

小米立式无线快充电池器手机适配器适用于小米9手機iphone华为三星

MI 小米 立式 无线充插座(无线+USB+新国标)

MI 小米 立式 无线充插座(无线+USB+新国标)

锂离子电池以其优良的特性被廣泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳***、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、鎳氢可快充电池池:

锂离子电池的负极为石墨晶体正极通常为二氧化锂。快充电池时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现而不是以金属锂的形态出现。因洏这种电池叫做锂离子电池简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点但价格较贵。镍镉电池因容量低自放电严重,且对环境有污染正逐步被淘汰。镍氢电池具有较高的性能价格比且不污染环境,但单体电压只有1.2V因而在使用范围上受到限制。

1、具有更高的重量能量比、体积能量比;

2、电压高单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或鎳氢快充电池电池的串联电压; 来源:大比特半导体器件网

3、自放电小可长时间存放这是该电池最突出的优越性;

4、无记忆效应。锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应所以锂电池快充电池前无需放电;

5、寿命长。正常工作条件下锂电池充/放电循环次数远大于500次; 6、可以快速赽充电池。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流快充电池使快充电池时间缩短至1~2小时; 来源:大比特半导体器件网

7、可以随意并联使用;

8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染是当代最先进的绿色电池;

9、成本高。与其它可快充电池池相比锂电池价格較贵。

三、锂电池的内部结构 :

锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型

电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成电池内充有有机电解质溶液。另外还装有安全阀和PTC元件以便电池在不正常状態及输出短路时保护电池不受损坏。来源:大比特半导体器件网

单节锂电池的电压为3.6V容量也不可能无限大,因此常常将单节锂电池进荇串、并联处理,以满足不同场合的要求

四、锂电池的充放电要求;

1、锂电池的快充电池:根据锂电池的结构特性,最高快充电池终止电壓应为4.2V不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多而使电池报废。其充放电要求较高可采用专用的恒流、恒压快充电池器进行快充電池。通常恒流快充电池至4.2V/节后转入恒压快充电池当恒压快充电池电流降至100mA以内时,应停止快充电池

快充电池电流(mA)=0.1~1.5倍电池容量(如1350mAh的电池,其快充电池电流可控制在135~2025mA之间)常规快充电池电流可选择在0.5倍电池容量左右,快充电池时间约为2~3小时来源:大比特半导体器件网

2、锂电池的放电:因锂电池的内部结构所致,放电时锂离子不能全部移向正极必须保留一部分锂离子在负极,以保证在下佽快充电池时锂离子能够畅通地嵌入通道否则,电池寿命就相应缩短为了保证石墨层中放电后留有部分锂离子,就要严格限制放电终圵最低电压也就是说锂电池不能过放电。放电终止电压通常为3.0V/节最低不能低于2.5V/节。电池放电时间长短与电池容量、放电电流大小有关电池放电时间(小时)=电池容量/放电电流。锂电池放电电流(mA)不应超过电池容量的3倍(如1000mAH电池,则放电电流应严格控制在3A以内)否則会使电池损坏

目前市场上所售锂电池组内部均封有配套的充放电保护板。只要控制好外部的充放电电流即可

一。锂电池供电电路设計方案汇总(锂电池的保护电路)

两节锂电池的充放电保护电路如图一所示由两个场效应管和专用保护集成块S--8232组成,过快充电池控制管FET2囷过放电控制管FET1串联于电路由保护IC监视电池电压并进行控制,当电池电压上升至4.2V时过快充电池保护管FET1截止,停止快充电池为防止误動作,一般在外电路加有延时电容当电池处于放电状态下,电池电压降至2.55V时过放电控制管FET1截止,停止向负载供电过电流保护是在当負载上有较大电流流过时,控制FET1使其截止停止向负载放电,目的是为了保护电池和场效应管过电流检测是利用场效应管的导通电阻作為检测电阻,监视它的电压降当电压降超过设定值时就停止放电。在电路中一般还加有延时电路以区分浪涌电流和短路电流。该电路功能完善性能可靠,但专业性强且专用集成块不易购买,业余爱好者不易仿制

现在有不少商家出售不带快充电池板的单节锂电池。其性能优越价格低廉,可用于自制产品及锂电池组的维修代换因而深受广大电子爱好者喜爱。有兴趣的读者可参照图二制作一块快充電池板其原理是:采用恒定电压给电池快充电池,确保不会过充输入直流电压高于所快充电池池电压3伏即可。R1、Q1、W1、TL431组成精密可调稳壓电路Q2、W2、R2构成可调恒流电路,Q3、R3、R4、R5、LED为快充电池指示电路随着被快充电池池电压的上升,快充电池电流将逐渐减小待电池充满後R4上的压降将降低,从而使Q3截止 LED将熄灭,为保证电池能够充足请在指示灯熄灭后继续充1—2小时。使用时请给Q2、Q3装上合适的散热器本電路的优点是:制作简单,元器件易购快充电池安全,显示直观并且不会损坏电池。通过改变W1可以对多节串联锂电池快充电池改变W2鈳以对快充电池电流进行大范围调节。缺点是:无过放电控制电路图三是该快充电池板的印制板图(从元件面看的透视图)。

1、 作电池組维修代换品

有许多电池组:如笔记本电脑上用的那种经维修发现,此电池组损坏时仅是个别电池有问题可以选用合适的单节锂电池進行更换。

2、 制作高亮微型电筒

笔者曾用单节3.6V1.6AH锂电池配合一个白色超高亮度发光管做成一只微型电筒使用方便,小巧美观而且由于电池容量大,平均每晚使用半小时至今已用两个多月仍无需快充电池。电路如图四所示

由于单节锂电池电压为3.6V。因此仅需一节锂电池便鈳代替两节普通电池给收音机、随身听、照相机等小家电产品供电,不仅重量轻而且连续使用时间长。

二锂电池供电电路设计方案彙总(TP4056锂电池供电方案)

这里介绍一种基于TP4056的单节锂电池的快充电池方案,并通过简单外围电路实现过充过放保护电源自动切换和硬件開关机。

图1中4脚为电源输入引脚8脚为使能引脚,高电平有效(因此直接接到电源);7脚和6脚功能分别为快充电池状态指示和快充电池完荿指示,这两个引脚内部结构均为漏极开漏输出当它们导通时,对应连接的LED就会通过引脚内部的MOS管形成通路使LED点亮。正常快充电池情況下7脚导通,红灯亮6脚截止,绿灯灭快充电池完成后,7脚和6脚间的逻辑翻转绿灯亮,红灯灭;5脚为电池正极连接端芯片通过该引腳对电池进行快充电池;1脚为温度保护信号输入端,其基本原理为通过电池内部的NTC(负温度系数热敏电阻,随着温度升高而阻值降低温喥降低而阻值升高)与外部的电阻分压后输入TEMP引脚,当该电压值低于输入电压45%和高于输入电压的80%快充电池将被暂停,如果不使用温度检測功能则可以将该引脚直接接地。2脚为快充电池电压编程引脚

VPROG为编程电压(在预充阶段为0.1V恒流充阶段为1V)

RPROG为编程电阻,通过Vprog引脚链接箌地

例如如果RPROG = 1200Ω,则预充阶段快充电池电流为:

到此TP4056芯片功能介绍完毕,更加详细的资料可下载其数据手册进行详细了解

过充和过放保护,从字面意思理解即可就是避免电池过度放电和过度快充电池。一般来说锂电池厂家都会有内置保护电路板,对电池进行过充和過放的保护这种情况下,我们直接使用TP4056即可;下面将要介绍的使用是没有内置保护板的锂电池而采用的保护方案

在众多保护方案中,DW01加MOS管为最常见的方案电路如下

正常状态下,M1M2均导通,

过充状态下M2截止,快充电池回路切断过放状态下,M1截止放电回路切断,两种狀态实现对电池的过充过放保护;

基于DW01加两个MOS的方案厂商还推出了内部集成MOS的DW06,相比较而言DW06外部电路更简单电路图如下

该电源切换电路選自于TP4056的数据手册中,下面分析其工作原理

在只有VCC-BAT供电的情况下由于MOS管Q3的G极被R1拉低到地,则MOS导通VCC-BAT通过Q3向后级供电;

当USB电源VCC-USB插入后,Q3的G极變为高电平使Q3截止,VCC-USB通过D1向后级供电;

USB拔除后Q3导通,供电状态恢复为VCC-BAT供电

一般来说,为了实现对系统的硬件电源切断会使用直接的機械开关进行控制电源的通断。但是由于机械开关存在着体积较大(不利于小型化设计)且由于磨损导致寿命较短等缺点,按键开关越來越多的被使用下面介绍一种比较简单的实现电路:

关机状态:由于Q1被R1钳位到高电平,Q1截止VCC不能向后级供电

开机:长按S2,D2导通使Q1的G極拉低而导通,VCC通过Q1向后级VCC-SYS供电;VCC-SYS连接MCU电源MCU通电复位后开始工作,通过控制连接到MCU上面I/O的Power-On使其为高电平,此时Q2导通使Q1的G极变为低电平,松开按键S2只要Power-On引脚电平保持为高电平,系统供电正常供电;

关机流程:开机状态下长按下S2,MCU通过D2检测到低电平,累计一定时间后判定为关机动作,将Power-ON引脚输出低电平Q1截止,系统断电;

上面所述的电路可实现系统的硬关机。

上面提到的四个电路可根据实际情况进荇组合调整,应用于电路之中

三。锂电池供电电路设计方案汇总(硬开关电路设计实例)

硬开关电路是将2节7号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX756转换成3.3 V的电压电路图如图1所示。如果不经升压电路而直接由电池供电那么因电池端产生的电压存在一个由高到低的下降过程。2节新電池的串联电压在3 V以上随着能量的耗尽,会下降到2V以下导致机器无法正常工作。JM2按键为开/关机键在按动JM2时,由于按键的抖动会产苼误动作。由R20C13,R21R22,R23V9构成的充放电回路,作用是通过适当地选择R20C13,R21的值使充放电回路的快充电池时间与放电时间都大于键抖动时間,从而有效地消除键的抖动V9集电极输出的按键脉冲经去抖后,再通过U25 (74HC14)三个带施密特触发器的反相器进一步滤波整形产生波形完整的单脉冲。由该脉冲触发U24A(74HC74 D触发器)的翻转

①若U24A的5脚Q端输出高电平,则6脚Q端输出低电平该低电平输入到MAX756的1脚禁止端(低电平有效)。此时MAX756处于关断状态但由于DC/DC转换电路中的脉冲整流管V5的存在,电池电压仍然经V5到达DC/DC的输出端6脚因此,在电路中还必须加一个晶体管V11作為开关元件在U24A的6脚Q端输出低电平使MAX756处于禁止状态时,U24A的5脚Q端输出高电平使晶体管V11处于截止状态从而使电池到主电路的电源VCC的通路处于徹底关断状态,机器处于关机状态并且关机时整机电流为最小,经测量不超过5uA.

②当按键脉冲触发U24A(74HC74 D触发器)翻转U24A的5脚Q端输出低电平,6腳Q端输出高电平时MAX756处于工作状态,因输出电压控制端2脚为高电平所以输出+3.3 V的电压。同时U24A的5脚Q端输出低电平促使晶体管V11处于导通状态,这样MAX756输出可为主电路提供工作电源机器处于开机状态。

在开机状态下单片机的输出SWPW保持为低电平。当单片机将SWPW输出改为高电平时通过V10构成的反相电路输出低电平,使U24A置1端有效U24A的5脚Q端输出高电平,6脚Q端输出低电平机器将被关机,所以SWPW可作为“自动关机”信号由於在单片机上电复位时1/O口输出为高电平,复位时的SWPW高电平会引起“复位误关机”现象为防止这种现象的发生,在SWPW输出电路中加了由R25C14构荿的快充电池回路,适当选择R25C14的取值,复位后在R25C14快充电池回路未充到V10导通的阀值电平0.7 V之前将SWPW置为低电平,便可避免“复位误关机”现潒

MAX756的5脚LBI是电池低电压的检测引脚,如果该引脚上的电压下降到内部参考基准电压1.25 V以下MAX756的4脚LBO(漏极开路型输出)便会输出低电平,可作為电池低压报警信号报警电压点的设定依据有两个。

①国标要求电池终止电压为0.9 V.经过实际测量当2节7号电池的串联电压降到2V以下时,电池能量即将耗尽已不能维持产品持续稳定工作。因此将电池低压检测报警点设定在2 V.

之所以称该电路为硬开关电路主要原因在于按下JM2便鈳实现开关机,无须再由单片机来辅助SWPW的作用是实现定时自动关机。接下来讲的电池供电电路在按键控制开关机时必须有单片机来辅助財行

四。锂电池供电电路设计方案汇总(软开关电路设计实例)

在图2所示的电源管理电路中采用了日本理光公司的RN5RK331A DC/DC转换器,将电池提供的电压变换为3.3 V的电压后再供给主电路保证在电池的整个寿命周期内机器都能稳定工作。

该电路的开/关机的过程分为这样两种情况:

①茬关机状态下JM16键作为开机键使用。按下JM16电池电压经V1到达V5的基极,促使V5和V7导通;电池电压经V7到DC/DC转换器RN5RK331A的输入端和使能端DC/DC转换器开始工莋,向主电路输出3.3 V电源支付密码器进入开机状态后,再由单片机的P3.6输出低电平并经反相后通过V2使V5和V7保持导通状态这样即使JM16键松开后,支付密码器也能维持开机状态P3.6输出低电平起到开机自保的作用。

②在开机状态下JM16键作为关机键使用。未按下JM16键时SWH信号点为低电平。按下JM16键SWH信号点为高电平,这一信号变化通过键盘接口被单片机读取;在开机时检测到JM16的闭合可确定为关机命令;等到JM16键松开后,单片機的P3.6输出高电平并经反相后通过V2使V5和V7变为截止状态支付密码器因为没有电源供给而关机。在该供电电路中晶体管V7是电池供电的开关元件将它设在DC/DC转换电路的前面,关机时将DC/DC转换器的供电回路完全切断进一步减小了关机时的漏电流。整机关机后经检测,关机电流小于5uA.圖2中的电池低电压检测报警由日本理光公司的RN5VT20CA(U9)实现检测电压为固定值2V.

与图1相比较,用JM16键开机后还必须利用单片机P3.6输出低电平实现開机自保,因此称该电路为“软开关电路”使用该软开关电路的优点是无须考虑按键去抖动问题,硬件电路简单可降低硬件成本,节約印制板板面在手持式产品中印制板板面是非常宝贵的(元器件的数量直接影响印制板的大小和产品整体外观)。缺点是当受到外界强信号干扰或由于电池电量不足而引起死机时按键JM16将不起作用,必须取出电池再重新装入方能解决死机现象。当然这种情况出现的机率極低且因电池电量不足而引起死机时,就需要更换电池了而图1的硬开关电路中,当碰到死机现象时无需触摸电池,通过按键JM2就能实現开机和关机

在以上介绍的DC/DC转换电路中,采用的是DC/DC升压转换器件升压型DC/DC转换器的电路结构如图3所示。

开关K导通时电池BT给电感L快充电池在L中以场的形式储存能量1/(2L×I2)。其中I为电感电流。K断开后L中的磁能又以电能的形式释放给滤波电容C2和负载RL.周期性的开关操作使电池能量源源不断地送入负载,而输出电压被转换为:

式中δ为开关占空比(导通时间占工作周期的比率)。控制电路监测输出电压并控制占空比,从而达到调节和稳定输出电压的目的。本文介绍的DC/DC升压转换器件的控制方式均为PFM(脉冲频率调制),具有较小的静态电流轻載情况下效率较高,但纹波稍大为保证主电路稳定工作,必须考虑对电源输出进行滤波一般采用无源滤波电路来进行滤波,无源滤波嘚主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。当采用电感滤波或复式电感型滤波时,需采用电感量高、体积大的电感,对手持、便携式产品并不适用所以在负载电流较小的场合,采用RCπ型滤波,结构简单、经济,滤波效果也比较好。滤波电容的等效串联电阻《ESR)是造成输出纹波的主要因素电容的材质应选择具有较低ESR的陶瓷电容、铝电解电容和钮电解电容,应尽量避免标准铝电解电容采用RCn型滤波时,输出电压两端的脉动系数S=1/(Kω×C×R)。K为常数,由该公式可知,在ω值一定的情况下R愈大,C愈大则脈动系数愈小,也就是滤波效果就越好R值增大时,电阻上的直流压降会增大这样就增大了直流电源的内部损耗;若增大C的电容量,又會增大电容器的体积和重量也不易实现,因此电容的容量一般为10-100 uF电阻的值一般在10Ω以下。

以上介绍的两种电池供电电路,都是将电池電压转换为+3.3 V直流电压为单片机应用系统提供工作电源的DC/ DC升压电路。这类电路主要用在由2节7号电池供电的PDA、手持终端等产品中其他类产品(如手机、数码相机)的电池供电电路会有所不同,但工作原理基本相似在电池供电电路的设计中,都会面临如何实现开关机、降低關机电流、减小输出电源中的纹波和干扰信号、提高转换效率等一系列问题只有妥善地解决这些问题,才能确保产品稳定可靠地工作夲文所讲的两个实例较好地解决了这方面的问题,已经在产品中实际应用效果良好。当然随着新器件的不断涌现还需不断地改进和完善此类电路的设计,以提升产品的整体性能

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原标题:拆解报告:创富源65W 2C1A氮化鎵快充快充电池器

近日深圳市创富源电子有限公司推出了一款65W氮化镓快充快充电池器其采用市面上流行的口红外观设计,并搭配可折叠嘚插脚收纳携带十分方便。

接口方面这款快充电池器设置了2个USB-C接口1个USB-A接口,在单口输出时三个接口均可支持最大65W的输出功率;在多ロ输出时支持功率智能分配,既能保证主流笔记本电脑大功率快充也能满足多设备同时快充电池的需要。

性能方面得益于这款快充电池器采用了全协议的快充芯片,其对PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE等主流快充协议均可兼容适用于不同品牌的笔记本电脑、手机、移动电源等产品快速快充电池。下面快充电池头网就对这款氮化镓快充电池器进行拆解一起来看看其内部设计做工如何。

一、创富源65W 2C1A氮化镓快充电池器外观

创富源65W氮化镓快充电池器采用长方体造型设计机身修长通体黑色,外壳表面哑光处理腰身各面之间过渡圆润。

机身侧面上标注有快充电池器的参数信息

制造商:深圳市创富源电子有限公司

产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。

创富源电子有限公司的这款产品已经通过了国镓CCC认证时间为2020年8月9日。

输入端配备可折叠国标插脚携带方便且不会刮伤包里其它设备。

插脚一端机身壳上设有小凹面方便用户将插腳取出使用。

输出顶面配有2C1A三个接口接口旁印有功率标识,USB-A口旁边还有一颗LED指示灯

LED灯亮绿光,方便用户晚上确定快充电池器位置

使鼡游标卡尺实测快充电池器长度为75.38mm。

厚度为31.57mm通过快充电池器三维可算出体积为72.13cm?,功率密度达到0.9W/cm?。

快充电池器横截面和一元硬币大小矗观对比,稍大一些

快充电池器净重约为110g。

快充电池头网了解到创富源除了今天拆解的65W 2C1A氮化镓快充(折叠插脚)之外,还有65W 2C1A氮化镓快充(固定式插脚)、65W 1A1C氮化镓快充(折叠插脚)以及65W单口氮化镓快充(固定插脚)四款产品组成了完整的65W氮化镓快充快充电池器系列,丰富客户的选择

二、创富源65W 2C1A氮化镓快充电池器拆解

将输入端外壳拆开,插脚端使用螺丝完全封装固定仅留有两个小插槽。

将PCB板取出元器件排列规整密集。

PCB板正面一览输入输出端均设有小板,增加空间利用率各元器件之间的空隙里全部注胶处理。

PCB板背面配有金属散热爿并且包裹绝缘胶带处理。

散热片和PCB板之间还有导热垫

板子背面还打胶处理,快充电池器的散热措施做得很充分

经过对快充电池器電路观察后发现,创富源65W 2C1A氮化镓快充快充电池器采用了时下热门的开关电源定压输出多路输出独立降压的设计架构。开关电源部分由PI主控芯片搭配同步整流MOS输出恒定电压;2C1A接口均由协议芯片控制两路独立降压分三口输出,实现单口65W多口功率智能分配下面从输入端开始罙入了解整个电路设计情况。

输入端一览小板背面设有两个金属片,用来和插脚连通取电

将小板拆下,上面设有延时保险丝、NTC浪涌抑淛电阻、共模电感以及X电容

延时保险丝特写,规格为3.15A 250V

NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电时的浪涌电流。

共模电感双线绕制用于滤除EMI干扰。

咹规X电容容量0.1μF来自东莞成希电子。

输入端TT8M整流桥特写

PCB板侧面一览,四颗高压滤波电解电容整齐排列焊接

四颗电容均为永铭KCX系列铝電解电容,其中三颗规格为400V 27μF另外一颗规格为400V 33μF。这是永铭2019年推出的快快充电池源专用产品其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命并具備抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。

快充电池头网了解到凭借小体积的特点,永铭KCX系列电解电嫆还被京造65W 1A1C氮化镓快充快充电池器、努比亚65W 2C1A氘锋氮化镓快充、毕亚兹2C1A 65W氮化镓快充、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓快充等产品采用获得客戶一致认可。

PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF,广州华宸电子JINSUN品牌

快充电池器主控芯片采用PI SC1933C,该芯片内置GaN功率器件属于PI的PowiGaN系列,也是PI推絀的首款GaN电源产品支持宽输入范围下65W输出。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势能够提高快充电池器的功率密度,减小体积和偅量更加便于携带。

PI SC1933C无需外围元件即可提供精确的恒压/恒流/恒功率并轻松与外接快充协议接口IC协同工作,因此适用于高效率反激式设計内置同步整流控制器和反馈,更加节省外部元件

快充电池头网拆解了解到,该芯片此前已被R***Power 61W氮化镓USB PD快充电池器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口快充电池器和ANKER安克4口氮化镓桌面PD快充快充电池器A2045采用此外PI高集成快充芯片还被三星原装45W USB PD快充快充电池器、小米9手机27W原装快充电池器、OPPO原装65W氮化鎵快充快充电池器、谷歌Pixel手机标配USB PD快充电池器等数十款产品采用,性能获得客户广泛认可

变压器特写,顶部贴有信息标签次级输出线采用多层绝缘线。

输出抗干扰蓝色Y电容其中一根引脚套有绝缘管。

同步整流输出滤波固态电容规格为25V 820μF。

输出端一览三颗小板之间咑胶加固,后来拆下发现芯片以及电感等元器件全部设在USB-C1母座所在小板上。

USB-C1小板正面一览电感电容成对出现,分别用于两路独立降压囷滤波输出

小板背面一览,有两颗内置协议的降压控制器

智融SW3516主控芯片作为USB-C1接口的降压控制和协议识别。这是一款高集成度的多快充協议双口快充电池芯片支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议CC/CV 模式,以及双口管理逻辑外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口快充电池解决方案可广泛应鼡于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充快充电池器以及USB插排等产品。

快充电池头网通过拆解发现SW3516还被努比亚65W 2C1A氮化镓快充电池器、京东京造65W 1A1C氮化镓赽充快充电池器、洛克65W氮化镓快充快充电池器、R***POWER 65W 1A1C氮化镓快充快充电池器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓快充电池器等多款产品采用,此外智融的快充芯片還可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域

五颗颗丝印S4480 MOS管,最上面四颗两两分配分别用于为两路输出同步整流降压第五颗则是作为USB-C1口的輸出VBUS开关。

输出滤波固态电容规格为25V 150μF。

一颗无丝印MCU用于双路输出功率智能调节。

USB-C2和USB-A双口为一路采用智融SW3518S双输出同步整流降压芯片。在智融研发团队的不懈努力下智融SW3518S通过了泰尔认证中心的测试。

SW3518S是一款高集成度的多快充协议双口快充电池芯片设计严谨。支持A+C口任意快充输出支持双口独立限流,集成了5A高效率同步降压变换器支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、VOOC等多种快充协议,最大输出PD100W

另一路的降压电感特写。

输出滤波固态电容规格为25V 150μF。

丝印3810的双NMOS管这里作为USB-C2和USB-A口的输出VBUS开关,上方被胶水覆盖的是两路输出的电流取样电阻

USB-C2母座特寫,焊接在单独的小板上

USB-A母座特写,外壳上贴有黑色防尘贴纸

全部拆解完毕,来张全家福

创富源65W 2C1A氮化镓快充快充电池器采用纯黑色外壳,机身修长搭配可折叠插脚,携带方便输出端设有2C1A三个USB接口,并且都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0等多个快充协议C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A以及PPS电压档位。单口最大输出功率均为65W可以满足绝大多数设备的快充需求。

快充电池头网通过拆解到这款快充电池器采用开关电源+DC-DC二次降压输出架构。开关电源部分由PI高集成主控芯片SC1933C搭配万代同步整流MOS组成定压输出。然后分两路独立降压三口输出其中USB-C1口单独一路,采用智融SW3516进荇降压控制和协议识别;USB-C2和USB-A口为一路采用的是智融SW3518S,单口快充双口5V输出次级与输出均采用固态电容滤波。

快充电池器内部布局紧凑え器件之间大量注胶处理,板子背面配有导热垫和散热片快充电池器整体的稳定性和散热性能有保证。此外输入输出端小板以及永铭高壓电解电容的采用有效减少快充电池器的体积。

参考资料

 

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