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35W氮化镓磁吸收纳线快充充电器拆解

華源智信半导体 来源:充电头网 作者:充电头网 2023-12-19 15:40 次阅读

前言

充电头网拿到了优胜仕推出的一款35W氮化镓磁吸收纳线快充,这款充电器与传统充电器不同的一点是配备了磁吸伸缩USB-C线模块,既可以安装磁吸USB-C线模块作为自带线充电器使用,又可以拆下模块作为普通充电器使用。同时还配有折叠插脚,十分便于携带。

这款充电器支持35W快充,机身接口和磁吸USB-C线均支持35W输出,双口同时使用时功率自动分配,均分为17.5W+17.5W,可以同时满足两台设备的快充需求。下面就带来优胜仕这款氮化镓磁吸充电器的拆解,一起看看内部的方案和设计。

优胜仕35W氮化镓充电器外观

USAMS这款35W氮化镓充电器为方柱造型设计,上下两部分外壳分别为黑、白色,机身表面磨砂工艺处理,边角过渡圆润。

产品一大设计亮点是自带一条可伸缩收纳的USB-C线,保证产品整体便携的同时可以让用户少带线,减轻用户的出行负担。

而黑白部分机身分体式设计则是充电器另一大亮点,之间通过触点接触通电,凹凸部分设计可以避免两部分机身拼接时容易出现错位的情况。

分体式设计可以让用户出行在只需给一个设备充电情况下,只带白色机身部分即可,进一步减轻外带负担,同时还提升了这款产品的可把玩性。

白色机身供电处是五个金属顶针设计。

黑色机身受电处是五个金色触点。

充电器机身一侧印有USAMS品牌

另一侧印有35W GaN字样,表明这是一款35W氮化镓充电器。

与搭配USB-C收纳线的同一侧还配备有一个USB-C接口。

机身底部外壳印有充电器详细参数信息

充电器参数特写

型号:US-CC205/US-CC212

输入:100-240V~50/60Hz 2A(Max)

输出:

USB-C1线/USB-C2:5V3A、9V3A、12V2.9A、15V2.33A、20V1.75A

PPS:3.3-11V3A

USB-C1线+USB-C2:17.5W+17.5W

制造商:深圳市优胜仕贸易有限公司

产品通过了CCC认证。

充电器配备可折叠国标插脚。

实测充电器机身高度为51.71mm。

宽度为50.64mm。

厚度为50.67mm。

另外测得USB-C收纳线长度约为83cm。

和苹果35W充电器放在一起对比,优胜仕这款机身高度、厚度要小一点,宽度更大一些。

充电器拿在手上的大小直观感受。

另外测得充电器净重约为130g。

使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1线输出支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。

此外还具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。

测得USB-C2口支持协议相同。

此外PDO报文也一样,即USB-C1线和USB-C2口输出性能一样,可盲插使用。

优胜仕35W氮化镓充电器拆解

看完了优胜仕这款氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。

首先沿壳体接缝撬开充电器外壳,内部PCBA模块采用灌封工艺,盖板内部设有四个圆形磁铁用于吸附伸缩线模块。

PCBA模块通过导线焊接供电。

红黑导线焊接连接到PCBA模块。

PCBA模块由三块PCB焊接组成,内部空间焊接高压滤波电容和变压器以及降压电感,初次级之间采用麦拉片绝缘。

使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为43.9mm。

PCBA模块宽度约为44.6mm。

PCBA模块厚度约为18mm。

PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,NTC热敏电阻共模电感。中间焊接高压滤波电容,右侧焊接降压电感和输出降压小板,底部小板焊接变压器。

PCBA模块背面焊接贴片Y电容和反馈光耦,底部焊接整流桥。

PCBA侧面小板焊接氮化镓主控芯片同步整流芯片。

输出小板焊接滤波固态电容和USB-C母座。

焊接拆分三块PCBA模块。

通过对PCBA模块的观察发现,优胜仕这款35W氮化镓充电器采用华源氮化镓合封芯片配合同步整流芯片,组成固定电压输出的开关电源。输出采用两路独立的同步降压电路,实现两个USB-C接口的快充输出。下面我们就从输入端开始了解这款充电器的设计和用料。

PCBA模块输入端一览,右侧焊接保险丝,NTC热敏电阻和共模电感。

保险丝来自华德电子规格为3.15A 250V。

NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制上电的浪涌电流

共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。

贴片整流桥特写,型号LSR50M,规格为5A 1000V,来自ZOWIE智威。

高压滤波电容来自艾华。

规格为400V22μF,三颗总容量为66μF。

模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。

在侧面小板上焊接变压器,贴片Y电容和滤波固态电容。

另一面焊接氮化镓主控芯片和同步整流芯片。

氮化镓合封芯片来自华源智信,型号HYC3606,芯片内部集成650V 365mΩ增强型氮化镓开关管,数字多模式反激控制器和自适应氮化镓栅极驱动器,通过合封的方式消除寄生参数对高频开关的干扰。

华源智信HYC3606采用副边反馈,满足快充所需的宽电压范围输出。芯片支持静点GND散热,内置有丰富的保护功能,包括LPS, VCC供电过压保护、变压器磁饱和保护、过热保护、过载保护,输出过电压保护。

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华源智信 HYC3606 资料信息。

变压器采用ATQ18磁芯,严密缠绕胶带绝缘。

次级同步整流采用华源智信HYC9012同步整流芯片,将同步整流MOS和同步整流控制器合封在一个封装内部,内置耐压100V,导阻9mΩ的同步整流管。芯片支持DCM、CCM、PFM和QR多种工作模式,供电电压范围为3-25V,具有自适应预关闭驱动以加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,启动时驱动下拉,10nS关断延时等功能。

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华源智信 HYC9012 资料信息。

输出滤波电容规格为470μF25V。

贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。

特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。

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充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。

另一颗贴片Y电容料号为TMY1101K。

HK1018光耦用于输出电压反馈。

输出降压小板正面焊接USB-C母座和输出滤波电容。

背面焊接两颗降压转换芯片,降压磁环电感和输出滤波电容。

降压转换芯片来自华源智信,型号HY5331,是一颗集成了USB-C协议的同步降压转换器,芯片支持5.1-29V输入电压,开关频率可由外接电阻编程,范围100-500kHz。芯片内部集成低阻MOS管,支持使用5mΩ电流取样电阻。

华源智信HY5331支持输入过压保护,欠压闭锁,输出过流保护,输出短路保护,接口过电压保护以及过热关断等。芯片内置线损补偿,支持恒压恒流控制,芯片支持全面的快充协议,可根据输入电压调节输出PDOs,适合快充充电器和车充使用。

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华源智信 HY5331 资料信息。

另一颗降压芯片型号相同。

两颗降压电感特写,底部粘贴青稞纸并外套热缩管绝缘。

输出滤波电容规格为150μF25V。

USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。

另外一颗滤波电容规格为150μF25V。

接下来拆解伸缩USB-C线模块,首先撬开卡扣固定的外壳,内部为发条机构和磁铁。

盖板内部设有凹槽固定磁铁和发条。

上层PCB右上角焊接连接触点。

取下上层的滑环PCB。

PCB背面设有镀金触点用于连接充电器。

背面为导电滑环,为伸缩线供电。

伸缩线和电刷都焊接到圆形PCB上。

圆盘PCB通过螺丝固定到白色线轴上。

拧下固定螺丝,取出内部绕线机构。

圆盘PCB上焊接两组电刷。

伸缩线焊接到圆盘PCB上。

壳体内部设有线轴的锁定机构。

用于线轴旋转线缆伸缩锁定机构特写。

壳体内部用于吸附USB-C插头的磁铁特写。

全部拆解一览,来张全家福。

拆解总结

优胜仕这款氮化镓充电器采用了新颖的磁吸式设计,其中充电器和伸缩USB-C线为分体式设计,可作为自带USB-C的充电器使用,也可取下磁吸USB-C线模块,作为充电器使用。充电器自带的USB-C线长度为80CM,满足日常使用需求。充电器输出功率为35W,支持双口功率自动分配,满足手机和笔记本电脑快充需求。

充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用三块PCB组合焊接,充分利用空间,减小体积。开关电源采用华源智信HYC3606合封氮化镓芯片+HYC9012同步整流芯片,输出采用两路HY5331同步降压芯片实现快充输出,HY5331内部集成协议功能和同步降压转换器以及开关管,快充协议支持全面。整体方案具有集成度高,转换效率高,外围元件精简等优点。

华源智信深耕于电源管理数字电源以及家用电器电源管理等应用领域,致力于为客户提供高性能、高品质、客制化的工业消费电子产品解决方案,打造成为从交流到直流一体化高效智慧节能的综合电源管理解决方案供应商。

审核编辑:汤梓红

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原文标题:拆解报告:优胜仕35W氮化镓收纳线快充充电器

文章出处:【微信号:華源半导体,微信公众号:華源智信半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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