引言
在3C强制认证日益严格的背景下,充电宝的设计不再只是“能充电”,而是要在安全、稳定、高效之间找到最佳平衡。本文以小米三合一充电宝为例,深度剖析其高压滤波电解电容电容选型过程中的技术挑战与永铭KCM系列的解决方案。
永铭解决方案与优势
早期方案中,充电宝在快充过程中常出现外壳发烫、系统重启等问题。用户反馈集中在“充电时不敢离开”、 “担心爆炸”等安全焦虑。经拆解分析,原电容方案在纹波电流耐受、ESR控制及散热设计上存在明显短板,无法应对PD快充的高频、高电流冲击。
根本原因技术分析
从电气层面看,问题根源在于:①能量转换效率低:普通电容在高频下ESR升高,导致能量损耗转为热量;②纹波电流能力不足:母线电压波动大,引发系统保护机制误触发;③热管理设计缺失:电容布局不合理,散热路径不畅通,温升累积;④关键参数如纹波电流耐受值、ESR@100kHz、使用寿命@105℃等均未达到高可靠性要求。
永铭解决方案与工艺优势
永铭KCM系列液态铝电解电容凭借以下技术特性,成为理想取代方案:
高容量密度:在8×18mm尺寸下实现27μF/400V,10×19mm下实现39μF/400V,优于同类竞品。
超低ESR:有效抑制纹波噪声,提升转换效率,实测ESR值低于30mΩ。
高耐纹波电流:支持≥2A@105℃/100kHz,满足快充电路瞬时冲击。
长寿命保障:105℃/3000小时耐久测试,容量衰减<10%。
应用场景与推荐型号
本方案适用于所有高密度、高可靠需求的消费电子电源设计,特别是PD快充、三合一充电宝、车载充电器等。推荐型号:KCM_400V_27μF_8*18/KCM_400V_39μF_10*19
数据验证与可靠性说明
我们对比了和同行同电压段下的关键性能指标:

-
3C认证
+关注
关注
0文章
72浏览量
14040 -
小米
+关注
关注
70文章
14512浏览量
151269
发布评论请先 登录
移动电源方案究竟硬件三合一还是软件三合一?
同步整流 移动电源三合一问题
移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
移动电源三合一方案都有哪些_移动电源三合一方案哪种最稳定

小米三合一充电宝如何在3C认证下实现电容最优选型?永铭KCM系列实测数据全公开
评论