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PI氮化镓快充方案助力量产,公牛140W氮化镓快充插座拆解

たしろしんじ(たしろ伸治)网2024-11-06 09:30:19【百科】0人已围观

简介原标题:PI氮化镓快充方案助力量产,公牛140W氮化镓快充插座拆解 前言 公牛新推出了一款具备140W PD3.1快充的延长线插座,这款延长线插座具备3C1A接口和两个新国标五孔插孔,无需

原标题:PI氮化镓快充方案助力量产,氮化氮化公牛140W氮化镓快充插座拆解 前言 公牛新推出了一款具备140W PD3.1快充的镓快镓快解延长线插座 ,这款延长线插座具备3C1A接口和两个新国标五孔插孔,充方产公充插无需再携带单独的案助充电器,即可为苹果新款笔记本电脑及支持PD3.1快充的力量移动电源充电 ,还支持AC供电扩展  ,座拆使用笔记本电脑时,氮化氮化连接显示器供电更加方便。镓快镓快解 公牛这款延长线插座采用长条机身造型设计,充方产公充插磨砂撞色工艺,案助整体简洁美观。力量USB-C接口分别支持140W ,座拆100W功率输出 ,氮化氮化并支持功率自动分配,镓快镓快解满足两台笔记本同时供电使用 。充方产公充插下面充电头网就带来公牛这款快充插座的拆解 ,看看内部的做工用料。 公牛140W氮化镓快充插座开箱 包装盒延续公牛安全快充系列插座的灰色基调设计 ,正面印有公牛品牌 、产品名称 、外观图 、型号 、功率以及GaN标识等。 背面印有插座特色介绍、基本参数信息以及产品条形码、防伪码等。 包装盒上技术参数特写,下面我们结合实物进行介绍。 包装盒内仅有公牛140W氮化镓快充插座,产品机身套有防尘塑料袋 。 公牛140W氮化镓快充插座同样也是电源线加长条方柱机身样式设计 ,插头插脚套有塑料壳 ,线缆使用魔术扎带捆扎。 三脚插头两侧“切了一刀”设计 ,形成凸出方便用户插拔。 顶面中心设计有BULL公牛品牌。 机身长条方柱造型设计 ,小巧不占桌面空间。外壳采用PC防火材质,表面亮面磨砂撞色处理 ,腰身各面间过渡圆润。 机身顶面亮面区域设计有公牛品牌。 两侧各设有一组3+2新国标组合插孔。 AC插口内置安全门 ,防止异物单孔插入 ,保证用电安全  。 边缘设有MAX 2500W字样 ,表明产品最大承载功率 。 底部磨砂区域外壳上印有产品参数 。 产品参数特写 型号 :GNV-MC1142 额定电压  :250V~ 最大电流 :10A 最大功率 :2500W USB输入:200-240V~ 50/60Hz 1.6A USB单口输出: USB-C1:5V3A 、9V3A 、12V3A 、15V3A、20V5A、28V5A USB-C2 :5V3A、9V3A 、12V3A、15V3A 、20V5A USB-C3:5V3A 、9V3A 、12V2.5A USB-A:5V3A 、9V2A、10V2.25A USB双口输出 : USB-C1+USB-C2 :65W+65W USB-C1/C2+USB-C3:100W+30W USB-C1/C2+USB-A :100W+22.5W USB-A+USB-C3:15W USB三口输出: USB-C1+C2+USB-C3:65W +45W+30W USB-C1+C2+USB-A :65W +45W+22.5W USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A) :100W+15W USB四口输出 : USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):65W+45W+15W 产品通过了CCC认证。 输出端依旧设有银色装饰板 ,配备3C1A四个USB接口以及指示灯。 测得电源线长度约为140cm 。 插座机身长度为125.11mm 。 宽度为46.55mm 。 厚度为38.63mm。 插座机身拿在手上的大小直观感受。 另外测得产品整体重量约为476g 。 不仅产品快充接口胶芯都是蓝色,通电后指示灯也是亮蓝光 。 使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测USB-C1端口支持QC3.0 、PD3.1 、DCP  、Apple 2.4A充电协议 。 PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A 、12V3A 、15V3A 、20V5A、28V5A六组固定电压档位。 测得USB-C2端口兼容协议和USB-C1口的完全一样 。 PDO报文显示也相同,实测是USB-C1和USB-C2口都支持140W快充,并且可盲插使用 。 测得USB-C3口支持FCP、SCP、PD3.0 、DCP、Apple 2.4A充电协议 。 此外还具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。 最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC 、QC3.0 、DCP、Apple 2.4A充电协议   。 公牛140W氮化镓快充插座拆解 看完了公牛这款插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计 。 首先撬开输出端外壳 ,露出插座内部PCBA模块。 壳体内部设有LED灯导光条,USB-C插座插入外壳定位圈中 ,定位精准。 取出快充插座内部的插座模块和快充模块 。 快充模块通过导线焊接连接供电 。 输入导线与插座模块焊接连接。 插座模块覆盖黑色安全门,防止异物进入 。 拆下覆盖的安全门  ,插座模块内部一体铜条特写。 快充模块采用白色塑料壳密封,壳体内部采用灌封工艺 。 另一侧为PCBA模块供电焊盘。 切开PCBA模块的白色外壳,取出内部模块。PCBA模块采用灌封工艺 ,具有更强的散热性能 ,耐候性和强度。 使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为87.25mm。 PCBA模块宽度约为40.2mm 。 PCBA模块厚度约为33mm 。 PCBA模块由三块小板焊接组成。 在小板内部的空间焊接开关电源元件。 在底部小板上焊接整流桥和一路大功率快充电路 。 底部小板焊接滤波电感,高压滤波电容,变压器和输出滤波电容等元件。 侧面垂直焊接的小板上焊接PFC升压电路  ,一路大功率快充电路和一路小功率快充电路 。 PFC升压电感,滤波电容和开关变压器特写 。 输出端小板焊接三个USB-C母座和一个USB-A母座,并焊接对应的协议芯片与滤波电容。 通过观察发现,公牛140W氮化镓快充模块采用PFC+三路反激开关电源设计,宽电压范围输出。其中两路电源用于USB-C接口,支持并联单口输出 ,两路大功率反激电源由协议芯片控制并联,进行单USB-C口的140W输出。另外一路反激电源也采用协议芯片控制输出电压的方式 ,独立输出 。 输入端焊接保险丝 ,共模电感 ,安规X2电容等元件 。 输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V 。 NTC热敏电阻贴片焊接 ,丝印NSP2R54 。 第一颗共模电感采用漆包线和绝缘线绕制 ,底部焊接绝缘支架。 安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.33μF。 第二级共模电感采用漆包线绕制,缠绕胶带绝缘。 整流桥来自晶恒,型号JBF410,规格为4A 1000V,使用两颗半桥连接,均摊发热。 滤波电感采用磁环绕制 ,底部使用电木板绝缘。 两颗薄膜电容来自STE松田电子,规格为1μF450V。 PFC升压控制器来自杰华特,型号JW1571,是一颗临界模式的PFC升压控制器,具有高精度的恒压输出,采用SOP8封装 ,适用于单级升压功率因数校正(PFC)应用。恒定导通时间控制策略确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化系统设计 ,节省损耗;临界导通模式操作降低了开关损耗,提高了 EMI 性能并大幅提高效率 。 JW1571具有多重保护功能 ,大大提高了系统的安全性和可靠性,包括VCC UVLO 、CS过压保护 、FB过压保护和过温保护。支持开关电源,适配器和液晶电视应用。 PFC升压开关管来自英诺赛科 ,型号为INN650D150A,是一颗耐压650V的氮化镓高压单管 ,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率 ,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷 ,符合JEDEC标准的工业应用要求 ,内置ESD保护 ,符合RoHS 、无铅、欧盟REACH法规。 INN650D150A支持AC-DC ,DC-DC转换器应用 ,支持图腾柱PFC应用,支持电池快充 ,高功率密度和高能效转换应用。 充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星 ,OPPO ,VIVO,联想,雅迪 ,LG,华硕,安克 ,努比亚 ,倍思,绿联 ,闪极等多家知名品牌和厂商所采用 ,出货量突破3亿颗。 PFC升压电感采用ATQ23磁芯 。 PFC整流管来自晶恒  ,型号EP5J ,是一颗600V 5A的超快恢复二极管,采用TO277封装 。 高压滤波电容来自JSH万京源 ,两颗规格均为450V 22μF。 另外一颗高压滤波电容焊接在另一块小板上 ,规格为450V 47μF,滤波电容总容量为91μF 。 在小板上焊接两颗PI的高集成电源芯片,分别对应两路输出  。 一小一大两颗变压器特写。 用于USB-C1接口的变压器特写。 两个大功率USB-C快充口对应的两路开关电源方案相同 ,主控芯片均采用PI INN4576F ,是PI推出的InnoSwitch4-Pro系列电源芯片 ,是一颗数字控制的电源芯片,支持反激和ZVS反激,内部集成750V PowiGaN开关管 ,支持主动钳位输出和同步整流控制  ,支持宽电压适配器环境80W输出功率 ,两路芯片输出并联 ,满足140W大功率输出。 PI InnoSwitch4-Pro系列芯片资料信息。 充电头网拆解了解到,PI INN4576F此前已获得国内知名品牌采用。此外PI旗下InnoSwitch系列方案还获得苹果、三星、小米 、OPPO、联想 、mophie 、华硕等海内外知名品牌产品采用,得到市场长期检验,获得客户一致好评 。 同步整流管来自恒泰柯 ,型号HGN099N15S ,是一颗150V耐压的NMOS,导阻为9.5mΩ,采用DFN5*6封装 。 输出滤波电容来自JSH万京源,规格为820μF 35V 。 开关电源主控芯片采用PI INN3366C ,为InnoSwitch3-Pro系列  ,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器。 PI InnoSwitch3-Pro系列芯片资料信息。 用于USB-C3和USB-A接口的变压器特写 。 同步整流管来自华润微,型号CRSM080N10L2,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.8mΩ,采用DFN5*6封装。 输出滤波电容来自东佳 ,规格为16V 680μF。 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TMY1221K 。 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。 特锐祥贴片Y电容资料信息。 另一路大功率USB-C接口采用INN4576F,两路并联组成140W快充输出 。 东佳 63V10μF 滤波电容为主控芯片供电 。 变压器采用ATQ23磁芯绕制 ,磁芯缠绕高温胶带绝缘  。 另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1331K 。 亿光 EL 1019光耦用于PFC控制。 同步整流管来自恒泰柯,型号HGN099N15S,是一颗150V耐压的NMOS,导阻为9.5mΩ,采用DFN5*6封装。 两颗输出滤波电容来自JSH万京源,规格为470μF 35V。 输出小板上焊接两颗协议芯片和对应四个接口的六颗VBUS开关管。 背面焊接一颗NTC热敏电阻用于检测温度,还焊接放电电阻和放电MOS管 。USB-C和USB-A母座均为过孔焊接固定 ,牢固耐用 。 两个PD快充口协议芯片采用英集芯IP2738 ,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制 ,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同 。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好 。 英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动 ,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流 、过压以及短路保护,确保使用安全 。 VBUS开关管来自新功率  ,型号NCEP4065QU,NMOS ,耐压40V,导阻2.2mΩ ,采用DFN3.3*3.3封装。另一颗VBUS开关管型号NCEP4040Q ,耐压40V ,导阻7.7mΩ,同样采用DFN3.3*3.3封装 。 另一路电源的两颗VBUS开关管配置相同 。 USB-C3和USB-A口协议芯片来自英集芯 ,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片 。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0 、PPS  、QC4+ 、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A 、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能 ,在应用时仅需极少的外围器件 ,有效减小整体方案的尺寸 ,降低BOM成本 。 英集芯 IP2726 资料信息 。 对应USB-C3和USB-A接口的VBUS开关管采用NCEP4040Q,实现单口快充,双口5V的输出策略 。 USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。 USB-A母座为蓝色胶芯。 NTC热敏电阻特写,用于检测内部温度 ,进行过热保护。 全部拆解一览 ,来张全家福。 充电头网拆解总结 公牛这款延长线插座自带1.4米长线缆  ,满足日常扩展使用 ,插座具备两个新国标五孔插孔 ,方便连接显示器等其他设备 。插座内部的快充模块具备3C1A四个接口,分别支持140W PD3.1快充和100W快充 ,并支持功率自动分配,能够同时为两台笔记本电脑充电,功能强大。 充电头网通过拆解了解到 ,这款插座为插座模块和快充模块独立设计,快充模块采用灌封工艺 ,增强散热性能和耐候性,增加强度避免不慎跌落造成损坏。快充模块由三块PCB焊接组成,采用两颗PI INN4576F电源芯片配合双变压器设计,用于140W快充输出。INN3366C用于小功率快充输出。 输出采用英集芯IP2738协议芯片用于USB-C接口控制,IP2726协议芯片用于USB-C3和USB-A接口控制,内部采用JSH万京源电解电容和固态电容滤波,并内置热敏电阻检测温升进行过热保护 ,配合灌封提升散热性能,整体功能实用,品质可靠 。返回搜狐,查看更多 责任编辑 :

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