0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

小米33W氮化镓充电器详细内部拆解案例

454398 来源:充电头网 作者:充电头网 2021-03-17 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

接下来就直接开始拆解

将顶面外壳拆开,PCBA模块和外壳之间的空隙注胶填充加固。

将模块取出,充电器采用接触式通电设计,插脚和金属弹片压接。

使用游标卡尺测得PCB板模块长度为28.33mm。

宽度为27.19mm。

厚度为25.64mm。通过三维则可算得模块体积约为19.75cm³,功率密度约为1.67W/cm³。

充电器采用时下热门的三块PCB小板组合焊接设计,输入端设有绝缘隔离板。

绝缘隔离板采用胶水固定在绝缘塑料框架上。

初次级小板之间采用一体塑料壳进行高低压隔离。

除采用多块PCB板组合焊接设计以压缩体积外,通过观察发现,充电器还采用典型的反激开关电源宽范围输出,由协议芯片控制输出电压的架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件

输入端可以看到,右侧有延时保险丝,中间是共模电感。

模块侧面设有高低压滤波电容电解电容来自艾华。

另一侧是连接小板,PI的主控芯片以及两颗贴片Y电容横跨初次级。

输入端小板背面则有一颗整流桥

将PCBA模块拆开,变压器放置在中间,低压侧小板使用塑料绝缘罩隔离。

延时保险丝规格为2A 250V。

输入共模电感特写,用于滤除EMI干扰,AC输入端子沉金。

TDF2750M整流桥特写。

两颗艾华高压滤波电解电容规格均为400V 22μF。

磁环滤波电感特写。

充电器主控芯片采用PI INN3278。这是一颗内部集成初级开关,同步整流控制器,反馈和恒功率特性的准谐振反激电源IC。其内部集成750V PowiGaN开关管,支持在密闭环境宽电压范围内输出55W功率。小米33W充电器降额使用,可降低发热。


INN3278待机功耗小于30mW,支持次级整流管短路保护,支持同步整流管栅极开路检测,具有快速的动态负载响应和输入欠压/过压保护,并且内置完善全面的保护功能,适用于USB PD快充适配器。

变压器特写。

两颗贴片Y电容串联。

输出端小板背面设有同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。

板子拆下,正面设有输出滤波固态电容以及USB母座。

同步整流管采用AOS万代AON6262E,耐压60V,DFN5*6封装。

AOSMD AON6262E 详细资料。

输出滤波固态电容特写,规格为16V 1000μF。

USB PD协议芯片采用赛普拉斯CYPD3175。这款芯片支持1A1C接口,支持QC4.0和其他快充协议,集成次级反馈和输出电流检测放大器,内置多重完善的系统级保护,内置32位MCU,内置时钟,支持3-24.5V宽泛的工作电压范围,左侧是热敏电阻,用于检测适配器温度,进行温度保护。

赛普拉斯 CYPD3175 详细资料。

充电头网了解到,CYPD3175是一颗通过了协会USB PD3.0(PPS)认证的芯片,此前已被安克60W 1A1C氮化镓充电器、安克Nano20W和18W快充充电器、AnkerPowerCore Fusion PD超级充、安克65W氮化镓4口桌面PD快充充电器等产品采用。同时,赛普拉斯的快充协议芯片还可用于USB PD快充车充、移动电源等领域,并被数十款电源产品采用。

输出VBUS开关管采用东芝TPCC8104,PMOS,耐压30V。

东芝TPCC8104 详细资料。

小板背面有3颗68欧电阻并联,用于输出电容放电。

USB-C母座特写,过孔焊接,白色胶芯不露铜。

全部拆解完毕,来张全家福。

拆解总结

小米33W氮化镓充电器延续家族充电器外观ID设计,整体十分简洁小巧。性能上,支持QC、AFC、FCP、PD、PPS快充,具备5-11V3A电压档位,不仅可以满足小米旗下各种手机快充需求,对苹果、三星等品牌手机也有很好的兼容性。

通过拆解发现,充电器内部采用时下热门的多PCB板组合结构设计,可以充分利用内部空间,此外还采用了PI高集成氮化镓主控芯片,有效简化电路,帮助充电器实现小型化。除主控外,还采用了万代同步整流管、赛普拉斯协议芯片以及东芝VBUS保护管,输入滤波电容来自艾华,输出使用固态电容滤波,使用热敏电阻配合赛普拉斯CYPD3175进行过热保护,整体用料扎实可靠。

看着这设计用料,结合79元的套装售价,小伙伴们觉得值得入手吗?

编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电器
    +关注

    关注

    100

    文章

    4424

    浏览量

    122332
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    67

    文章

    1916

    浏览量

    120173
  • 小米
    +关注

    关注

    70

    文章

    14551

    浏览量

    152630
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少?

    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少? 在快充充电器等应用中,非对称半桥(AHB)拓扑凭借高效率、低EMI等优势,正受到越来越多工程师的青睐。 AHB 本质上是在传统反激思路上进一步优化而来
    发表于 04-18 10:35

    基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析

    基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析 一、引言 在低功率应用领域,传统的线性变压器充电器逐渐被更高效、更智能的开关电源所取代。Power Integrations推出
    的头像 发表于 04-12 09:10 464次阅读

    意法半导体推出四款全新VIPERGAN氮化功率器件

    从快充充电器到工业自动化,氮化正成为高功率密度电源设计的核心选择。意法半导体近日推出四款全新VIPERGAN氮化功率器件,持续推动
    的头像 发表于 04-11 16:17 3492次阅读
    意法半导体推出四款全新VIPERGAN<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>功率器件

    PD快充/氮化充电器高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案

    在PD快充与氮化(GaN)充电器设计中,高压输入端液态铝电解电容,通常位于整流后的高压母线侧,承担输入储能、纹波吸收与电压稳定的重要作用。随着充电器向小型化、高功率密度和高频化持续演
    的头像 发表于 04-10 16:15 2385次阅读
    PD快充/<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>充电器</b>高压输入端电容如何兼顾小体积、大容值与低ESR?——永铭液态铝电解电容应用方案

    联想65W氮化为什么选用TMY1471K?

    联想最新INBOX标配的65W 49cc氮化充电器,以1.32W/cm³的高功率密度实现便携与性能的平衡。
    的头像 发表于 03-20 13:55 1794次阅读
    联想65<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>为什么选用TMY1471K?

    高效赋能多口快充:捷捷微电助力安克160W氮化智显充电器实现精准降压

    近日,全球知名充电品牌安克创新推出旗舰级氮化充电器——Prime智显充Pro160W,凭借其多口智能功率分配、实时功率显示屏与紧凑高效的
    的头像 发表于 03-13 19:01 3520次阅读
    高效赋能多口快充:捷捷微电助力安克160<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>智显<b class='flag-5'>充电器</b>实现精准降压

    15w无线充电器配什么插头

    15W无线充电器性能受充电头协议影响,需搭配支持QC协议的18W以上充电头以实现满功率。
    的头像 发表于 03-13 08:25 785次阅读
    15<b class='flag-5'>w</b>无线<b class='flag-5'>充电器</b>配什么插头

    案例分析:米物140W 3C1A智显秒充氮化充电器CA514 Pro

    前言最近充电头网拿到了米物一款140W智显秒充氮化充电器CA514Pro,其配置有3C1A四个接口,不仅支持最高140WPD3.1高性能快
    的头像 发表于 12-09 09:23 7154次阅读
    案例分析:米物140<b class='flag-5'>W</b> 3C1A智显秒充<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>充电器</b>CA514 Pro

    芯导科技功率MOSFET在绿联速显充160W多口氮化充电器的应用

    近日,绿联新推出了一款速显充160W多口氮化充电器,这款充电器具备4个USB-C接口和1个USB-A接口,总输出功率为160
    的头像 发表于 11-17 15:08 1629次阅读
    芯导科技功率MOSFET在绿联速显充160<b class='flag-5'>W</b>多口<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>充电器</b>的应用

    东科合封氮化芯片DK8710BD助力华硕100W快充实现高效输出

    前言消费者在选购第三方充电器时都倾向于选择一款功率高、发热低、体积小巧便携的充电器,而氮化合封芯片凭借高频、高集成、低损耗的特性解决了消费者的痛点。华硕旗下a豆品牌推出了一款100
    的头像 发表于 11-13 10:27 3303次阅读
    东科合封<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>芯片DK8710BD助力华硕100<b class='flag-5'>W</b>快充实现高效输出

    33W氮化电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化

    33W氮化电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化电源芯片的引脚在布局布线时,应当避免与其他信号线路平行敷设,以降低电磁干扰。根据芯片引脚功能和信号流向合理安排位置,减少交叉和迂回,降低布线
    的头像 发表于 08-28 16:18 7483次阅读
    <b class='flag-5'>33W</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化

    氮化快充芯片U8725AHE的工作原理

    氮化充电器的高功率密度,能在很小的体积里给出更高的功率,所以氮化充电器个头更小,重量也更轻。
    的头像 发表于 07-18 16:08 3366次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充芯片U8725AHE的工作原理

    氮化快充IC U8733L的工作原理

    通常来讲,充电器输出功率的增加,充电器的体积也要相应扩大。因为内置GaN芯片的使用,快充充电器拥有小体积、高性能、协议多、节能高等特点,所以快充充电器比我们设想的要小、要薄。今天推荐的
    的头像 发表于 07-15 15:26 2875次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>快充IC U8733L的工作原理

    氮化GaN快充芯片U8732的特点

    氮化充电器与普通充电器充电效率方面对比,性能遥遥领先。它支持多种快充协议,如PD、QC等,能够智能识别设备所需的
    的头像 发表于 05-23 14:21 1219次阅读

    65W全压氮化快充芯片U8766介绍

    在65W氮化快充设计中,输入欠压保护与过压保护协同工作,保障充电头在电网波动时仍能稳定输出,并避免因输入异常导致次级电路损坏。今天介绍的65W
    的头像 发表于 05-08 16:30 1545次阅读