


暴力拆开外壳。


全面积覆铜,增强散热,外壳内部打胶水帮助导热。这种散热配置一般只在大功率笔记本电源上看到。

火线、零线、地线。

接地线内部Torx螺丝固定。


黑色绝缘胶带。


铜片是整个包住的。

撕开热缩管,导线焊接点特写,穿过开孔,焊接牢靠。


铜片整个取出。

内部电路采用两块PCB设计,并使用塑料外壳固定,初级电路板上面盖有塑料罩,绝缘支撑作用。




这里两条电线也是用胶水固定在内部的绝缘件上,工艺考究。


分离掉两块电路板中间的绝缘隔离罩。

两颗35V 33μF红宝石电容以及一颗日化KXJ电解电容,耐压400V 39μF,中间竖着的是Y电容,同样也有一个绝缘件。

这个角度可以看到输入共模电感,保险丝,压敏电阻。


日本黑金刚KXJ系列的400V 39μF输入滤波电解电容,变压器是胜美达代工。


保险丝,电容一侧还有一条排线连接到输出电路板上,相比传统充电器内部多了一个薄膜电容,下面会说到。


Y电容特写。


电路板背面,这款电源和我们常见的电源架构不一致,是ACF有源钳位结构。


FLUT12A2060是infineon英飞凌的初级主控IC,定制型号,采用PG-DSO-12封装。由于ACF架构,配套有两颗英飞凌的开关管。


infineon英飞凌IPL65R1K5C6S详细资料。

IPL65R650C6S,均属于英飞凌CoolMOS C6系列。两颗管子组成ACF有源钳位架构,提高效率。ThinPAK封装的MOSFET ,厚度只有1mm ,相比常见的TO220/252封装,大大减小体积,可以提高适配器的功率密度,特别适用于小型适配器的设计。


USB-C小板正面,可以看到另外一块板的排线是连接到光耦的。


继续看电容中间还有元件。


安森美同步整流控制器,产品列表内无该型号,属于定制型号。


安森美 FDMS86201同步整流管,这里看到PCB是沉金的。120V耐压,49A,11.5mΩ。

安森美 FDMS86201 详细资料。


USB-C小板背面是赛普拉斯USB PD协议芯片。


赛普拉斯协议芯片特写,丝印为CYPD3135为赛普拉斯的USB PD协议芯片CCG3。


CCG3是一种高度集成的USB-C型控制器,符合最新的USB-C和PD标准,目前已经取得USB PD2.0认证。CCG3是一个完整的USB-C和USB电源端口控制解决方案,可用于笔记本电脑、显视器、拓展坞以及电源适配器等设备。CCG3使用Cypress专有的M0S8技术,具有32位、48-MHz ARM Cortex-M0处理器,具有128 KB闪存、8KB SRAM、20GPIOS、全速USB设备控制器。可用于认证的密码引擎、20V容错调节器,以及一对FET开关5V(VCON)电源,为电缆供电。CCG3还集成了两对栅极驱动器来控制外部VBUS FET和系统级ESD保护,电源领域应用中,CGG3常用封装有40-QFN、32-QFN两种封装形式。


1014-418是一颗光耦,负责和PWM控制器通讯,调节输出电压以及过流保护,右下角是VBUS开关管和电流取样电阻。


充电器内部采用6套绝缘模具安装,这个在充电器上也是史无前例的。


充电器全部电路背面。


电路正面。


整流桥藏在共模电感下面。

电容一侧的电感。


这个角度可以看到电解电容是胶水固定,防止松动。


变压器辅助绕组输出整流。


全部拆解物件一览。
二、苹果29W USB PD充电器拆解

苹果29W USB-C PD电源适配器壳体十分牢固,胶质带有良好的韧性没办法无损开壳,撬起T型固定座可以看到背后是接地焊线。

去除壳体后,产品拆解结构一览A。

产品拆解结构一览B。

在变压器上面贴了一块导热铜片,铜片上有一小块黑色的是弹性导热垫,整块铜片用耐高温绝缘胶纸包裹处理。

里面的部件可以看成是3个部分,地线引脚面板、8字线插座、主PCB。

8字线插座整个用耐高温绝缘厚胶带包裹起来,正负极线缠绕后滴胶定型不会松散。

去掉外层耐高温绝缘胶纸。

背面。

所有引脚都使用热缩管包裹避免管脚互相触碰短路,丝印S10 K300K1是一颗压敏电阻,保护输入过压。

8字线插座来自solteam崧騰,最大支持250V2.5A。

250V2A保险丝,使用白胶固定起来。

丝印19387-R 13A1713E的是共模电感。

连接线全部过孔焊接处理更加牢固。

PCB细节,意法半导体的STM32单片机、丝印644BV 7B003 BRD、丝印 BQY、丝印VE、丝印258 4670 1646、丝印T1IS。

安森美ON Semi NCP4304A同步整流控制器+英飞凌Infineon BSC077N12NS同步整流管组成同步整流。

两颗光耦,反馈及保护。

英飞凌的初级ic FLUT12A2010。

USB-C采用了裸舌片母座。

上下两块PCB通过排针连通,MOS管包上铜箔再拧在散热片上,nichicon 33uF 35V电解电容。

分离出上下PCB,在他们之间是一块对应形状的白色隔离壳体。

USB-C输出口20V插件、小插片PCB、两个20V390uf固态电容,地线座类似wifi天线那样采用插座设计。

继续分离出隔离壳体。

日本化工 KXJ 400V56uf高压侧电解电容。

硕大的电容占据了PCB的一半位置。

两个Y电容使用特殊壳体巧妙地竖立焊接到上下PCB之间。

来自Sumida的变压器。

丝印LT 7B06A KBP208GL的整流桥。

丝印19447-R A17120。

撕掉表面的铜箔,英飞凌 spa11N80C3。

USB-C插脚件,激光打码L073N0JD。

USB输出口旁的小插片整体被耐高温绝缘胶纸包裹着。

去掉绝缘胶带,丝印Y704 715 33。

另一面, ON semi安森美FDS6681Z,PMOS。是C口的输出开关,PCB面积受限,采用了竖立PCB的方案。
三、充电头网拆解总结

1、在外观方面,苹果30W充电器采用分离式的外壳设计,与苹果61W、87W充电器一致。而29W充电器采用一体成型的机身,整体性更好,更美观。
2、性能参数方面,两款充电器在输出功率上区别不大。不过苹果30W充电器为四个电压输出档位,是目前苹果充电器中输出电压档位最全的充电器,而29W充电器仅14.5V、5V两个电压档位,在给iPhone X等设备快充时手机端压降大,发热更加明显。
3、两款充电器内部均为多块PCB板组合设计,结构复杂,用料扎实,做工精细。其中初级主控芯片均由英英飞凌提供,不过对于USB-C口的控制器而言,苹果30W充电器使用了赛普拉斯的CYPD3135芯片,而29W充电器用的是一颗未标明品牌的IC,苹果30W充电器较29W充电器的最大升级之处也就在于此。
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