在哪里能够找到如何使用电源适配器器的拓扑图

如何使用电源适配器器: 安科讯 myACT PD 快充如何使用电源适配器器拆解型号 APS-PD025W10-G,缺失:如何使用电源适配器器符号

我们找到第1篇与 安科讯 myACT PD 快充如何使用电源适配器器拆解型号 APS-PD025W10-G有關的信息,分别包括:

安科讯 myACT PD 快充如何使用电源适配器器外观设计简洁大方、体积小巧。

电源外壳标注最大输出功率为 25W在 PD 模式 20v 输出时实現。重点是此款如何使用电源适配器器同时具备 PD 模式与 QC3.0 模式

超声波焊接,焊接非常紧密未能实现无损打开

取出内部电路粗略看一下细節处理的比较到位,易松动元件位置均有绝缘胶加固

电源 PCB 正反面。

保护电路与 EMI 电路一应俱全

蓝色电容主要用来滤除高频干扰。

低压输絀端使用一颗规格为 25V 680 微法的固态电容滤波

PCB 上的贴片元件焊接的不算规整。鉴于新产品,部分工艺是手工完成批量生产后为 SMT 完成,元件焊接质量会显著提高

电源主控 IC 上黏贴了一块导热硅脂。

硅脂与主控 IC 使用透明双面胶固定这样虽然固定住了硅脂但是会对散热造成一萣的影响。

Power Integrations INN2215K IC 内部初次级侧各有一个控制器初级侧还集成了一个功率 MOSFET,次级侧控制器实现对输出电压和电流的测根据测结果将信息反馈臸初级,进行相应的开关控制从而实现更精确的输出电压和电流的控制。可最大 22 W 的输出功率

使用 POWER-Z 自动触发常见快充模式,红色字体为鈈支持模式

使用 POWER-Z 触发 PD 模式显示在 PD 模式下各电压所支持最大电流列表。最大输出功率为 30W大于电源外壳标注的最大输出功率,看来厂家给絀的参数保守了一些

我们找到第8篇与xins: 新斯宝 Xinspower QC3.0 如何使用电源适配器器拆解,型号 Q183有关的信息分别包括:

此次拆解的是来自深圳市新斯宝科技科技有限公司出品的一款单 USB 口输出

单 USB 输出插座,插座下方的 LOGO 表明此电源支持 QC3.0 快充

可折叠市电插座,外出方便携带

从如何使用电源適配器器的标识来看此电源最大输出功率为

和多数折叠插头电源一样,市电部分使用电源线连接增加可靠性

电源 PCB 正反面,元件紧凑、排列整齐、焊点光泽饱满

市电输入部分的保护电路与 EMI 电路。

一次侧主电容使用三颗并联规格为 400V

蓝色电容主要用来滤除高频干扰

二次侧输絀滤波使用一颗 16V 680

USB 插座磁铁可吸。

INN2215K IC 内部初次级侧各有一个控制器初级侧还集成了一个功率 MOSFET,次级侧控制器实现对输出电压和电流的测根據测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制从而实现更精确的输出电压和电流的控制。可最大 22 W 的输出功率

输出端同步整流 MOS,来洎新功率型号 NCEP0114AS。

使用 POWER-Z 侦测出此电源支持的模式在支持 QC3.0 同时支持

我们找到第1篇与 安科讯 myACT PD 快充如何使用电源适配器器拆解,型号 APS-PD025W10-G有关的信息分别包括:

安科讯 myACT PD 快充如何使用电源适配器器,外观设计简洁大方、体积小巧

电源外壳标注最大输出功率为 25W,在 PD 模式 20v 输出时实现重點是此款如何使用电源适配器器同时具备 PD 模式与 QC3.0 模式。

超声波焊接焊接非常紧密未能实现无损打开。

取出内部电路粗略看一下细节处理嘚比较到位易松动元件位置均有绝缘胶加固。

电源 PCB 正反面

保护电路与 EMI 电路一应俱全。

蓝色电容主要用来滤除高频干扰

低压输出端使鼡一颗规格为 25V 680 微法的固态电容滤波。

PCB 上的贴片元件焊接的不算规整,鉴于新产品部分工艺是手工完成,批量生产后为 SMT 完成元件焊接質量会显著提高。

电源主控 IC 上黏贴了一块导热硅脂

硅脂与主控 IC 使用透明双面胶固定,这样虽然固定住了硅脂但是会对散热造成一定的影響

Power Integrations INN2215K IC 内部初次级侧各有一个控制器,初级侧还集成了一个功率 MOSFET次级侧控制器实现对输出电压和电流的测,根据测结果将信息反馈至初级进行相应的开关控制,从而实现更精确的输出电压和电流的控制可最大 22 W 的输出功率。

使用 POWER-Z 自动触发常见快充模式红色字体为不支持模式。

使用 POWER-Z 触发 PD 模式显示在 PD 模式下各电压所支持最大电流列表最大输出功率为 30W,大于电源外壳标注的最大输出功率看来厂家给出的参數保守了一些。

符号: 惠普65W智能如何使用电源适配器器缺失:如何使用电源适配器器符号

我们找到第1篇与惠普65W智能如何使用电源适配器器囿关的信息,分别包括:

以下是的一些我们精选的惠普65W智能如何使用电源适配器器

此前充电头网拆解对比过两款小米65W如何使用电源适配器器,这两款产品尺寸大小、功率一致但用料和性能却大不相同。今天要为大家带来的是其中一款65W充电器和小米自家45W的拆解对比比较有意思的是尽管他们两者功率差别较大,但尺寸大小却也完全相同

小米45W如何使用电源适配器器(CDQ02ZM)白色外观造型,本体与线材部分分离插头可折叠。

小米65W如何使用电源适配器器(CDQ07ZM)外观同样为白色本体与线材分离,插头可折叠

惠普65W如何使用电源适配器器智能■

可以看箌两者外形、尺寸完全一致。

包装盒一向简洁风格,盒子上的图案知道里面是装的什么

盒子背面各项资料齐全,看到是由紫米生产

側面只有一个MI的logo。

惠普智能65W适配器电源■

打开盒子里面是一条白色线,一个塑料袋装的电源

看起来正方形的电源,只有一个type-c接口

惠普智能适配器电源65W■

国标壳折叠插脚,方便携带外出

插脚这面印了参数,小米USB-C如何使用电源适配器器

惠普电源智能适配器65W■

另外一面寬度60mm。

几个pd电源体积对比左起乐视、华为、苹果29W、小米45W、苹果87W。

拆解超声波焊接,可以无损打开

惠普适配器65W电源智能■

拆掉盖子,看到里面400V滤波电容保险丝,NTCX电容。

抽出来看到很大一块散热片,还有共模电感

输出是固态电容,高质量充电器的标配

拆掉初级開关管螺丝,拆掉散热片

惠普适配器电源智能65W■

两颗680uf,25v耐压的固态电容足够了,C口座子全部屏蔽

输入滤波电容,3颗22uf+1颗15uf满足45W输出功率。

65W惠普如何使用电源适配器器智能■

这里貌似是设计时候留了两种封装的MOS管接着向下看。

65W智能惠普适配器电源■

C座子特写外壳金属屏蔽。

65W智能适配器电源惠普■

正面重头戏PD识别芯片,在输出座子左边输出座子右边的是TPCC8104这里作为负载开关,紫米QB820上有用两个电容之間的SOT23-6应该是同步整流驱动器。

TPCC8104这里作为负载开关

65W电源智能适配器惠普■

65W适配器惠普电源智能■

接下面看背面都有哪些高科技吧。

电压反饋还是靠光耦独立的比较可靠。

Q3是同步整流管同样来自东芝,新产品

65W适配器电源智能惠普■

FAN602初级准谐振PWM控制器,在JDB的充电器上也有鼡到

白盒里面是卡套,保护一个电源一条充电线。

智能惠普如何使用电源适配器器65W■

白色电源跟之前的小米45W电源款式并无二致,标配一条2米UBS-C的充电线

折叠脚设计,方便收藏

智能65W惠普适配器电源■

参数印刷,属于小米品牌江苏紫米电子科技有限公司 生产。

PD电源外壳没看出有啥区别,体积也是一样

跟45W电源一样,同为 江苏紫米电子科技有限公司 生产

同样一个USB-C输出口。

智能65W适配器电源惠普■

刚巧掱上有一个小米笔记本标配的65W电源(田米代工)三者看起来外壳一样,体积一样小米65W、田米65W、小米45W

小米笔记本标配的65W电源(田米)净偅141g。

智能电源65W适配器惠普■

小米65W三围尺寸宽度约60mm。

另外一个宽度57mm

智能适配器惠普电源65W■

众所周知,没有EMAKE的线材最大支持3A电流那么就算20V也就是60W,这款65W的电源配有emark芯片的线材能达到65W功率理所当然了

拆解和45W的PD电源是一样的,撬棍撬开盖子

智能适配器电源65W惠普■

拆下散热爿,正面的散热片为变压器散热

电路板反面正中覆盖着导热胶的是电源的开关管。

这个封装在以往的拆解中都没见过

超低的Qg以及导阻,同时这种封装体积相对于我们常见的TO220实在是小了很多并且方便散热设计,反面过孔加上正面绝缘导热贴非常适合在紧凑的高功率密喥电源中使用,节省空间提高效率

初级采用了安森美的离线准谐振控制器 FAN604H。

小米65W这款电源在功率管电流检测上的关键部位采用高精度低溫飘电阻保障大功率输出时的稳定。

PD电源输出采用同步整流方案安森美FAN6240控制器+东芝TPH4R10ANL同步整流管的组合。

FAN6240通过拆解发现使用广泛

东芝嘚同步整流管,耐压100V导阻仅3.3毫欧,非常适合同步整流降低发热。

图上还有一颗TI的稳压TPS70950DBV,其具有使能输入最高输入耐压30V,输出电流150mA同时具有超低静态电流。

下面我们来看正面高压滤波电容来自中元电子,400V120μF输出是由两颗25V680μF的固态电容并联。

输入保险丝X电容,囲模电感

为控制器供电的小电容。

USB PD控制器全包的座子。

WT6632F和TPCC8104紫米常用的开关管,在45W的电源上还有紫米10上面均有采用

大电容与电路板Φ有软胶垫缓冲。

1、外观方面两者尺寸大小完全一致,均为线体分离以及插头可折叠的设计重量也相差无几,分别为100g和114g所以不看规格参数的话可以说是完全看不出它们的区别,这可能与他们同样来自紫米这家制造商有关

2、性能方面,两者功率相差20W支持相同的5个电壓档位,只是电流部分有所区别得益于两者采用相同的Weltrend伟诠 WT6632F协议芯片,两款产品支持相同的快充协议:USB PD 2.0、QC2.0、QC3.0

3、用料方面,他们有相同嘚部分也有不同比如协议芯片、同步整流管完全相同,而初级主控、初级开关管完全不同电容部分中的初级电容采用相同的品牌,但規格上略有不同

如何使用电源适配器器: usb如何使用电源适配器器,缺失:如何使用电源适配器器符号

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以下是的一些我们精选的usb如何使用电源适配器器

2016年青米就推出了输出口数量高达5个的青米多口USB如何使用电源适配器器QMCDZ06,它不仅支持QC2.0还能用任意两个相邻的USB口组成笔记本电脑供电口,这一特色令人印象深刻如今快充已经到了USB PD和USB Type-C的时代,小米USB充电器60W赽充版也应运而生让我们来通过拆解对他们的内部一睹为快,同时看看配置上有何区别

青米多口USB如何使用电源适配器器

青米充电站提供5个USB接口均支持QC 2.0快充,单口模式下支持5V/2A、9V/1.8A12V/1.5A三种输出模式;双口模式下,任意相邻的两个USB接口可通过"青米双U适配线"共同输出20V/3A给笔记本供电

一、青米多口USB如何使用电源适配器器拆解

白色包装盒中间的LOGO是一头萌萌的小鲸,既简洁又可爱

因为可以给笔记本电脑供电所以插头配件比较多,还贴心的附带了布质收纳口袋

配备了六枚转接头,涵盖了大部分常用笔记本电源插头规格

双U电脑适配线,插头都有塑料保護帽贴心!为什么通过它就可以输出20V的电压呢?请往下看

双U电脑适配线USB手柄部分做工不算精细,边缘有一点点毛刺

USB接头磁铁可吸附,笔记本电脑电源转接头前后金属部件磁铁均不吸附

这里我们看到了各种DC圆形转换头,包括热门的ThinkPad方头不过比较遗憾的是没有看到时丅热门的USB Type-C转换头,从技术上来看还需要对USB PD协议的支持好在,这点可以通过未来转换线的形势进行升级

电源整体外观用两个字来形容–簡洁!只有8字线位置有相关参数与认证标识,其余地方啥都没有与8字线插座对比可以看出电源做的非常轻薄。

背面的铭牌提供有详尽的輸出性能参数采用白色丝印工艺标注上去。这款产品的品名叫多口USB如何使用电源适配器器产品型号QMCDZ06,输入为100-240V支持全球宽幅电网,带絀国旅行也能正常使用;输出支持5V 2A、9V 1.8A、12V 1.5A、20V 1.5A五路输出采用独立分离设计,均能实现QC2.0输出最多可以支持五台快充手机同时充电。当然也支持笔记本电脑的充电。

无损拆机只能从这里下手超声波焊接打开非常容易。

内部电路最外层使用金属罩做屏蔽兼具散热

金属屏蔽罩昰焊接在主板上的,一共有两个焊点拆除!

拆掉金属屏蔽罩主板底部还有一层黑色的绝缘塑料片。

主板正面一大张绝缘胶带把主板包裹的严严实实。

据充电头网分析部分网友反映这个充电器容易发热,一是塑料外壳导热散热不如金属外壳好二是内部这种绝缘处理把整个电路都包裹起来热量无法迅速有效的传导到外壳散发出去造成的。

主板正反面主板上使用了较多的胶水来固定震动易损元件,好处鈈言而喻但为我接下来的拆解带来了不小的麻烦,大部分时间都用在清除元件上的胶水了

8字线插座与一次侧电路有塑料绝缘片做隔离。

8字线的插座与电源外壳挡板是一体的内部也有生产厂家的相关标识,青米科技有限公司

黄色绝缘胶带包裹的细长元件为主电容,旁邊的铝制散热片下面是主开关管

来自三莹的400V100微法主电容。

变压器呈饼型很薄但面积大细长的电容,饼型的变压器等等这些做薄的元件財能成全这么纤薄的电源体积

蓝色电容防止触摸屏失灵。

次级部分使用了固态与电解混搭的方式滤波。

清理胶水让人十分抓狂反正媔重点部分都要清理。

使用了两枚整流桥型号MB22M。

PWM来自矽力杰半导体

同步整流控制器型号EA1792A。

FP6600为台湾天钰QC2.0识别IC此外还支持BC1.2协议,能给苹果旗下的iPad、iPhone等设备提供全速充电这样的设计解决了不少手机、平板的充电兼容问题。

拆除掉主开关管露出的部分电路

双U电脑适配线拆解从这个缝隙下手,使用金属撬棒一插到底

脱下双U电脑适配线的小内裤。

双U电脑适配线内部一体式封胶只能破坏外壳将其内部电路取絀。

除去封胶内部竟然还有胶水内部电路正反面透过胶水可以看出电路比较简单元件数量不多,猜测这里的电路只是负责识别的

双U电腦适配线的电路部分。

型号T10E的IC从针脚空位来看他还负责控制电源工作指示灯。

型号ZC5BA的IC负责双U电脑适配线的识别输出。

二、小米USB充电器60W 赽充版(6口)拆解

小米USB充电器使用简约风格的纸盒包装正面印刷着产品式样图。

开箱物品一览充电器本体x1、说明书x1、8字供电线x1。

充电器输出口用了一片防尘胶纸使用时先撕掉。

充电器比手掌尺寸小一点扁平式设计。

输出口全部放在正侧面从左到右分别是USB-C PD输出口、紅色的USB-A QC快充输出口、4个5V2.4A输出口。

壳体表面非常光滑正上方印刷着小米公司LOGO"MI"。

在"mi"LOGO下面带有一个白色的LED指示灯通电时会常亮。

看输出座舌爿的细节全部无磁吸反应,并未使用小米商标的母座

充电器底部做了4个突点,摆放时可以避免镜面磨损而且垫起一点点可以让空气鋶通不会闷热。

9V2.0A / 12V1.5A、制造商:江苏紫米电子技术有限公司、生产厂:东莞盈聚电源有限公司

配套的8字线采用水滴造型设计。

FL001 对普通5V口进行協议识别轮询发现5V输出口支持apple 2.4A协议。

FL001 对QC快充口进行协议识别轮询据充电头网分析,快充口支持苹果apple2.4A、高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP、三星AFC

FL001 对USB-C口進行协议识别轮询,从屏幕可以看到USB-C口支持高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP注意这里显示并未支持apple2.4A,其实重新插拔后是支持的

重新插拔后,可以看絀是支持apple 2.4A协议的带有疑问下小编使用这个小米多口充电器的USB-C口对ipad充电,录的功率为5.12V 2.33A 11.98W的确是apple2.4A协议,但有时候需要插拔才能正确诱骗

壳體采用超声波焊接,焊接牢固度十分高撬棒可以从边缘慢慢撬开。

PCB插脚件面俯视图

拆焊掉散热铝板的样子。

高压输入部分保险丝、X電容、滤波电感,另外绿色NTC抑制上电冲击

400V39μF滤波电容,这个变压器是降压给四个5V2.4A输出口使用USB口旁带有2个6.3V1000μF固态滤波,两个Y电容避免飘屏

这个变压器是变压给QC快充口与USB-C口输出使用,旁边一个绿色的是NTC输入限流器件减小冲击电流延长充电器使用寿命,两个16V330μF固态滤波哃样使用两个Y电容防飘屏。

iW1760B两个快充口输出的初级开关管,P1160VD新产品,耐压600V电流11A,右侧是iW1760原边反馈PWM控制器

AON6226同步整流管,左侧SOT23元件为哃步整流控制器由于快充两路采用降压输出,采用了100V耐压的管子导阻8毫欧。

这里看到两颗南芯SC8001A同步整流降压控制器外挂两颗AON7534,组成哃步降压和我们以往见到的降压相同,均为一颗控制器外挂MOS的组合但是是国内从无到有的突破,以往我们拆解基本都是国外品牌这佽终于见到中国芯。

成绎TCS2101内置限流保护的识别IC,提供USB输出口过流保护和自动识别功能

这里是5V输出的同步整流管,AON6268耐压60V,导阻很低适匼大电流输出

两颗整流桥,配合电容将输入的交流整流为直流

1、接口方面,小米6口USB充电器60W快充版顺应时代加入了USB-C输出,并且USB-C口可以支持PD、QC3.0、FCP、apple2.4相比前作大大的提高了实用性。青米如何使用电源适配器器带有双U电脑适配线可以方便地使用它为旧式多种品牌的笔记本電脑供电,单独的USB接口还能支持QC2.0、BC1.2协议的充电

2、输出方面,小米的USB充电器60W快充版支持5V大电流输出使用快充独立的设计,可以有效降低夶功率输出时的热量堆积青米如何使用电源适配器器总共可以为手机、笔记本电脑和其他数码产品提供高达65W的输出。

3、据充电头网拆解在小米USB充电器60W快充版上,我们首次看到南芯的芯片在充电器中亮相这代表着国产自主化的崛起。很期待在后续产品中看到更多国产自主芯片的身影

  导语: 笔记本电脑 是我们学習、工作时必备的工具它拥有强大的数据处理功能,还能让我们在闲暇之余娱乐身心但是使用过不同品牌电脑的人会发现,笔记本电腦的散热性能不一样有的人会注意到,一些品牌的笔记本电脑在使用过程中如何使用电源适配器器会发热,这是正常现象吗?该怎么解決这个问题?本文小编就为大家解答疑问

  笔记本如何使用电源适配器器在使用时发热:

  笔记本如何使用电源适配器器在使用时发熱是正常现象,它一直在工作要转换输出电,就会要消耗能量 就会有一部分变成热能,同时也要看是否装上了电池或者电池是否正瑺等等。笔记本如何使用电源适配器器其实是一个高精密、高效率的 开关 型稳压电源其作用是把220v的交流市电转换为低压直流电,为笔记夲电脑的正常工作提供稳定的电力它甚至被称为笔记本电脑的“动力之源”。

  只要如何使用电源适配器器的温度是在设计范围内吔就是说如何使用电源适配器器温度在正常的范围内,一般地是不会有危险的!

  电源为什么会发热?开关电源的目前只能达到75%-85%左右这可能是主要原因了。 开关电源的转换效率目前还很难找到更好的转换方式 开关电源在进行电压转换时,有一部分能量损耗掉了其中除了┅小部分以波的形式损耗外,大部分是以热的方式散发出来 大家在使用笔记本电脑的时候,尽量要把如何使用电源适配器器放置在通风散热较好的地方千万不要把书本之类的东西放置在电源上面。至于那种烫手的感觉大可不必担心,如何使用电源适配器器工作不发热反而有些不正常了尤其在夏天!

  夏天你更要关注本本自身的散热! 保持室温最重要,室温过高的话,再怎么散热也没用!用笔记本时最好能開 空调 !同时应该尽量让笔记本的底部架空可用专 门 的散热支架或用等厚度且小尺寸的物品将笔记本的底部垫起!尽量不要用键盘保护膜,洇为键盘也是笔记本散热的重要部位!其它散热部位(每种品牌的笔记本散热部位可能不同)也不应有物体覆盖!

  另外还要定期清理 风扇 口的咴尘!在炎热的夏天笔记本需要您的加倍呵护哦!

  解决笔记本如何使用电源适配器器很热的方法:

  1.创造良好的散热环境

  把如何使用电源适配器器放置于不受阳光直射且通风的地方;不要把如何使用电源适配器器放在笔记本电脑的散热出风口附近,否则不仅如何使用電源适配器器的热量散发不出去还要吸收一部分热量。在炎热的夏天我们可以把适配器侧放,以增加适配器与空气的接触面积从而讓适配器的热量更好地散发出去。为了获得更好的散热效果我们还可以在适配器与桌面之间垫入较窄的塑料块或金属块,以增加适配器周围的空气对流速度加快适配器热量的散发。

  2.发生异常应及时停止使用

  在如何使用电源适配器器发出较大工作噪音甚至冒烟时往往是已损坏或产生故障,应立刻停止使用经专业工程师经检修后方可再次投入使用。

  当笔记本电脑的电池处于充电状态时最恏不要运行大型3d游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因如何使用电源适配器器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充鈈满、如何使用电源适配器器负荷过重等

  4、在高温环境下,将适配器侧放减少与 地面 面积的接触,能让适配器将热量更好的散发起到散热的效果。

  5、可以将较窄的塑料块或金属块垫入适配器与桌面之间能够加快适配器热量的散发。

  6、经常使用干燥的软咘或纸巾为其擦拭如何使用电源适配器器外表灰尘防止灰尘进入缝隙而降低散热性能

  笔记本电脑比台式电脑更方便携带,是商务人壵和学生必备的学习和工作工具但是笔记本电脑不同的品牌各自的特色也不同。有的电脑散热性能好有的电脑显示屏分辨率高,有的電脑CPU处理器强大消费者会有一个疑问,如何使用电源适配器器发热是正常现象吗?碰到这种问题该怎么解决?本文为您介绍的内容希望对您囿帮助

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