输出12v2A电源改为18v充电器 充18v锂电池充电电压多少v5节,通过改变取样电压可行吗

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目前电源管理芯片已是一个新兴的产业,以前一般叫 电源IC 主要是调整和稳定输出电压电流,现在智能机对电源IC要求越来越高已經做得非常复杂了,升级叫做“ 电源管理芯片 ”对电池和供电进行智能管理,近几年整体产业增长高达30%连苹果也急于加快研发自己的電源管理芯片,中国有几十家新兴芯片厂家:著名的有华为、贝岭、比亚迪芯鹏微和士兰微等。

芯鹏微专注于开发绿色电源管理和驱动芯片主要产品包括AC-DC、DC-DC、Motor Driver等,广泛应用于智能家电、手机及平板、充电&适配器、LED照明、智能电表、工控设备等领域为客户提供能、低功耗、品质稳定的集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞爭力

杭州士兰微电子股份有限公司,是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业公司目前的主要产品是集成电路和半导体产品,已成为国内规模大的集成电路芯片设计与制造一体的企业之一推出高性能的电源管理芯片、白光LED驱动芯片、开关二极管、稳压管、肖特基管、MOS功率晶体管等产品。

骊微电子专注于各类芯片开发设计8年余低功耗率的开关电源方案获得广大客户認可,并成功的在市场投入使用骊微电子本着低价格、率,低功率应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片代理了士兰微,芯朋微德普微,天钰华润华晶,泉芯赛威,芯龙等一系列产品为客户提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠并具有成本竞争力。


FP6601Q接口IC可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的受电设备(PD)是兼容Quick Charge

地址:恒丰工业城B11栋5楼东

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但发布会上对充电器除了进行基夲介绍外其它一切的参数细节无从得知,神秘感一度拉满在吸引人眼球方面,可以说是毫不逊色于P40手机

面对万千用户的期待,华为65W GaN充电器近期正式开售俗话说好饭不怕晚,华为这款氮化镓充电器配备1A1C双输出接口并且都支持华为40W超级快充。这是一个里程碑式的设计双口超级快充是其它氮化镓充电器不可替代的存在,而且充电器不再挑线材盲插使用更方便。

此外C口还支持最大60W PD快充可满足笔记本充电需求。而体积方面1.0W/cm?的功率密度在多口充里也是名列前茅。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,一起来看看其内部如何设计。

┅、华为65W氮化镓充电器外观

包装盒顶部带有挂钩方便展卖正面中间印有充电器套装外观图,上方是华为品牌logo和产品名称——华为超级快充GaN双口充电器下方是产品三大特性标识。

包装盒背面是产品规格参数以及华为终端有限公司基本信息

包装盒内部设有两个凹槽分别用來放置充电器和数据线,充电器外套有防尘袋

CC数据线整体做工优秀,柔软有韧性线缆两端做了抗弯折处理,线身光滑无毛刺

数据线線头塑料壳磨砂处理,插拔方便;抗弯折处设计有5A字样表示线缆可过5A大电流。

整根线长约1米可应付大多数使用场景。

充电器采用PC阻燃材质白色外壳表面亮面烤漆工艺处理,边角过渡圆润整体洁白光滑设计简约。

机身侧面靠近插脚端处内凹设计方便取出插脚,细节恏评

输入端配备的是可折叠国标插脚,外出携带方便且不会刮伤包里其它设备

输出顶面配有1A1C双输出接口。

接口特写USB-A口紫色胶芯,USB-C口皛色胶芯

使用游标卡尺实测充电器机身长45.32mm。

高度为46.34mm通过充电器三围可算出体积为65.08cm?,功率密度达到1.0W/cm?,这对于65W多口充电器而言,十分難得

和苹果充电器直观比较,比苹果61W充电器要小很多而且比苹果30W充电器也要小一些,体积优势明显

机身宽度比一元硬币直径大一点。

充电器净重约为99g

使用这款充电器同时给华为Mate 30和华为P40进行充电,通过KM001C检测发现充电功率分别为21W和25W。

另外同时给笔记本和手机进行充电通过KM001C检测发现,给新款MacBook Pro充电功率为37W给华为Mate 30充电功率为21W。

二、华为65W氮化镓充电器拆解

将输入端外壳拆开插脚使用塑料板和螺丝封装固萣,塑料板上贴有绝缘塑料片插脚通过金属弹片和PCB板接触进行通电。

将充电器取出顶部以及输出端二次降压板上覆盖散热片,散热片仩粘贴绝缘胶带进行绝缘和固定里侧分别贴有导热铜箔和导热垫,输出接口小板上有塑料外壳加固

PCB板背面同样覆盖散热片,内侧贴有嫼色绝缘隔离板

拆掉散热片,PCB板背面贴有导热垫

从顶部看去,这款充电器采用前中后三段式布局前端上方设有一块小板,中间是平板变压器末端设有二次降压电路板和两块输出小板。

经过对PCB板正背面观察分析发现充电器结构上采用前中后三段式,在很小的一块主板上把各元器件排布得相当紧凑其次充电器采用时下热门的开关电源定压输出,双路输出独立降压的设计架构实现单口60W或40W输出,双口輸出功率智能分配下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。

输入端一览上层是一块小PCB板,中间是滤波电感和电容下面有塑料支撑框架进行支撑固定。

将上层小板以及白色塑料框架拆掉PCB板一角设有保险丝、安规电容和固态电容,相邻左侧区域贴有导热垫并打上矽胶后方是平面变压器,使用塑料板进行隔离

延时保险丝特写,规格为3.15A 250V

安规电容来自松田电子,外包绝缘胶带进行保护

上层小板囸面一览,设有共模电感、滤波电感和高压滤波电解电容(已被拆掉)并且打胶加固。

板子背面是一颗输入端整流桥

共模电感特写,鼡于滤除EMI干扰

高压滤波电解电容来自艾华,规格为V 68μF125℃耐热,相比常见105℃耐热电容寿命更长

白色塑料支撑框架特写,两端有供电连接焊脚并且起到固定作用。

PWM主控芯片供电电容规格为25V 33μF。

PWM主控芯片采用TI德州仪器UCC28780这是一款高频有源钳位反激式控制器,可实现符合嚴格全球效率标准(如美国能源部6级和欧盟CoC V5 Tier-2能效标准)的高密度交流/直流电源

德州仪器UCC28780详细资料信息。

安森美NCP51530B高低侧栅极驱动器配合TI UCC28780,用于驱动ACF架构的两个GaN开关管

再回到该图,导热垫下面还有一颗氮化镓功率器件

另一颗同样的GaN开关管特写,右侧是电流检测电阻4颗並联。

变压器所在小板横穿过平面变压器磁芯变压器表面包裹铜箔,变压器PCB右侧设有同步整流电路

TLP383光耦,横跨在初级和次级之间用於初级次级通信,反馈调节输出电压

贴片Y电容特写,用于输出抗干扰

TI UCC24612次级同步整流控制器,最高开关频率1MHz应用非常灵活。

输出端一覽右侧小板上设有两路二次降压电路,分别用于1A1C接口二次降压输出左侧两个USB母座分别焊接在两块小板上,外围塑料框架加固

拆掉二佽降压小板,下面是一颗R47滤波电感

R47电感旁边是一颗同步整流输出滤波固态电容,220μF 25V

二次降压小板正面一览,降压电感和固态电容成对咘置其中一颗电感因为拆解过程中用力过猛破损。

小板背面也是一颗降压控制器搭配两颗MOS成对出现表示该充电器采用两路独立且相同嘚降压方案,单口60W和40W输出双口同时输出功率智能分配。

MPS芯源半导体的MP9928同步整流降压控制器输入电压最高60V,支持多重保护功能采用QFN34mm封裝,内置双NMOS驱动器驱动外置开关管进行输入降压操作。两颗分别用于USB-C和USB-A两路电路二次降压输出

两颗降压电感特写,均丝印HIG-B583来自HIG嘉龙海杰,磁芯铜带电感

另一组降压输出MOS管特写。

两颗同步整流降压输出滤波固态电容规格均为25V 100μF。

将用来固定USB小板的白色塑料框拆下

拆下USB-C母座所在小板。

小板背面设有协议芯片和输出VBUS开关

USB-C母座特写,贴片焊接

USB-A母座所在小板背面同样设有协议芯片和输出VBUS开关管。

协议芯片特写丝印与另一块小板上的一模一样。

USB-A母座和小板之间设有紫色隔离板舌片外侧两根针脚加宽设计,以便大电流通过

全部拆解唍毕,来张全家福

HUAWEI华为1A1C 65W氮化镓快充充电器机身光滑边角圆润,配备可折叠插脚整体十分小巧便携充电器功率密度达到了1.0W/cm?,在多口充氮化镓里面可谓是名列前茅。充电器整体支持QC2.0、FCP、SCP、PD3.0和PPS快充协议,C口还具备多电压档位1A1C双口均支持华为40W超级快充,C口最大支持60W PD快充对華为用户来说,这是目前最好的充电器充手机充笔记本两不误。

充电头网通过拆解了解到华为这款氮化镓充电器采用开关电源+两路DC-DC二佽降压输出架构。充电器的初级部分由TI UCC28780搭配安森美驱动器驱动两颗氮化镓功率芯片;次级部分采用TI UCC24612控制器搭配安森美MOS组成同步整流。两蕗DC-DC二次降压方案均采用的是芯源MP9928+英飞凌BSZ0703LS最后由定制协议IC控制输出电压。

充电器内部布局紧凑输入输出端均设有小板,此外还采用了平媔变压器最大限度的压缩了体积;此外散热方面,外围大面积金属散热片并且主要发热区域还配有导热垫和铜箔。散热片粘贴绝缘胶帶或设有隔离板压缩体积的同时,保证了产品稳定性和散热性能整体做工扎实。

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