前言
目前,在售的电动牙刷主要分为旋转式、声波式、扫频式等类型。旋转式电动牙刷的刷头可以旋转,能够全面且彻底地清洁牙齿表面和牙间隙,声波式电动牙刷利用振动刷毛产生声波,有助于刷毛渗透到牙缝和牙龈线,扫频式电动牙刷头在工作过程中会进行左右扫动,模拟更科学的巴氏刷牙手法。这些不同类型的电动牙刷各有其特点和优势,满足了不同消费者对于口腔清洁的个性化需求。
随着电动牙刷的不断发展,其充电方式也在不断演化。早期电动牙刷主要采用DC充电,需要专用充电线,而后,触点充电方式也逐渐出现,采用两组正负极的金属探头,采用压力或磁吸作用下连接充电。不过,目前最为常见的是无线充电以及USB-C接口充电,使用更为方便。
但无论何种电动牙刷工作模式以及充电方式,电动牙刷内置的充电芯片在其充电过程中起着至关重要的作用。这些充电芯片不仅决定了电动牙刷的充电速度、效率和安全性,还影响着电动牙刷的整体性能和使用寿命。不同品牌和型号的电动牙刷所采用的充电芯片各不相同,它们各自具备独特的技术特点和优势。为助力各位读者朋友深入了解对扫振一体电动牙刷内置的充电芯片,我们对以往拆解的案例进行深度分析,为广大读者朋友提供参考。
电动牙刷内置的充电芯片
电动牙刷内置的充电芯片如上表所示。
文中出现的芯片厂商占比如上表所示,可见除未知芯片外,英集芯的占比最高,可达38%。
文中出现的芯片支持充电功率占比如上表所示,可见支持5W充电芯片的应用占比最高,可达50%。
文中出现的芯片充电占比如上表所示,可见支持线性充电的应用占比最高,可达63%。
电动牙刷内置充电芯片的实际应用次数如上表所示,可见除未知芯片外,芯联CL4054H实际应用次数最多,为2次。
BAIR拜尔
拜尔消毒版电动牙刷i5S
拜尔一款电动牙刷i5S相比市面上的其它产品,这款的主机显得更加小巧精致,整体外观设计充满时尚气息。产品最大亮点是支持无线充电以及主动杀菌功能,使用更安全更健康。同时产品还配备了0.96寸TFT全视角显示屏,可视化调节提升用户使用体验。
内置充电芯片
未知,这里不再叙述。
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evowera一唔未来
一唔未来planck O2 Lite
一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷,这款电动牙刷采用伺服双电机配置,使用Hypermag plus前驱主电机搭配后驱辅助电机,带来更大的清洁面积和清洁效果。牙刷采用一体化无缝机身,设有显示屏和压感按钮,内置的液晶屏幕能够显示刷牙区域和电量以及模式力度信息,方便用户了解牙刷状态和漏刷区域,提升使用效果和使用体验。
内置充电芯片
ETA钰泰半导体ETA6071
锂电池充电芯片来自钰泰半导体,型号ETA6071,是一颗同步升压2串锂电池充电芯片,内部集成开关管,支持2.7-7V输入电压,输入耐压16V,最大充电电流为2.5A,并支持降压输出功能,支持5V2A输出。
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1、拆解报告:一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷
laifen徕芬
徕芬扫振电动牙刷LFTB01-P
徕芬这款新一代扫振电动牙刷支持60°扫刷,符合人体工学设计。牙刷手柄采用轻量设计,短小轻巧,并喷涂UV亮光漆,提升触感,更好清洁。在牙刷手柄上设有无缝压感按键,提升使用体验。牙刷采用磁吸充电,并搭配使用Type-C接口,通用手机充电器。刷柄内置2串电池,配合徕芬自研伺服系统,提升300%的驱动力,振动频率高达每分钟66000次。还使用PID动态补偿算法解决衰减问题。
内置充电芯片
INJOINIC英集芯IP2326
牙刷内置的电池充电芯片来自英集芯,型号IP2326,是一颗内部集成充电均衡功能的2/3串锂电池升压充电IC,内部集成500KHz同步整流升压,并可根据电池电压动态调节输入电压以优化升压转换效率。英集芯IP2326支持充电状态指示。输入耐压25V,支持NTC电池温度检测,支持输入欠压,过压保护和充电超时保护。IP2326用于2串充电时,可提供充电均衡功能。
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徕芬扫振电动牙刷SE
这款牙刷机身一体无缝设计抗污防垢,表面采用哑光PU漆处理呈现哑光质感,还提供四种色彩可选。产品使用Type-C接口,附送全新缓震款软胶刷头,支持60°大摆幅科学巴氏刷牙方式,同时还支持蓝牙连接App实现参数完全自定义,灵活度非常高。
内置充电芯片
INJOINIC英集芯IP2311
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2311,这是一款5V输入,VIN高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC,其集成功率MOS,并采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,能有效减小整体方案的尺寸,同时降低BOM成本;其工作频率为800KHz,输入电压为5V,输入可以自动调节充电电流来匹配适配器的负载能力。
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LEBOND力博得
力博得扫振声波电动牙刷S7
力博得S7电动牙刷内置自研物理伺服系统,电机可提供高达66000次/分钟振动频率,支持60°科学扫振,可完美匹配科学的巴氏刷牙法。这款产品还支持精准补偿动力,解决传统电动牙刷因遇到阻力时,出现的动力衰减、刷牙力度下降的问题。同时内置2000mAh大容量电池,带来60天超强续航。
内置充电芯片
CHILINK芯联CL4054H
丝印4H11芯片来自CHILINK芯联,型号CL4054H。这是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片,采用SOT23-5L封装,仅需较少的外围元件使其非常适用于便携式产品。CL4054H还拥有欠压锁定、自动再充电和充电状态标志等特性。
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Midea美的
美的电动牙刷YM502
这款电动牙刷内置自研伺服动力系统,电机可提供高达66000次/分钟振动频率,配合专研巴氏扫振刷科学刷牙,带来更好洁牙效果。支持3种定制模式和3挡力度自由组合,使用简单方便,老少皆宜。同时内置2000mAh大容量电池,带来60天超强续航。
内置充电芯片
CHILINK芯联CL4054H
丝印4H11芯片来自CHILINK芯联,型号CL4054H。这是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片,采用SOT23-5L封装,仅需较少的外围元件使其非常适用于便携式产品。CL4054H还拥有欠压锁定、自动再充电和充电状态标志等特性。
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mijia米家
米家声波扫振电动牙刷
米家这款电动牙刷内置扫振声波马达,具备三种力度模式,同时内置陀螺仪,能够在刷牙完成后通过橙色呼吸灯提示漏刷区域,便于补刷。牙刷内置大容量锂电池,最长使用时间可达180天。
内置充电芯片
LPS微源半导体LP4076H
电池充电芯片来自LPS微源半导体,型号LP4076H,是一颗1A输出电流的线性锂电池充电芯片,芯片输入耐压28V,具备7V过压保护。电池反向电流为1μA,具备电池反接保护,无需外置MOS管,电流取样电阻和二极管,芯片能够根据温度动态调节充电电流,采用ESOP8封装。
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ROAMAN罗曼
罗曼电动牙刷X70 A
罗曼电动牙刷X70 A采用PC防火材质塑料外壳,机身表面光滑持握手感好。机身底部配置USB-C接口,充电方便,同时做了防水处理。产品支持敏感、清洁、亮白三种工作模式,以适应不同人群,操作简单。附带呵护型刷头采用高密细软刷丝呵护敏感牙龈。
内置充电芯片
INJOINIC英集芯IP2320
电池充电芯片来自英集芯,型号IP2320,这是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2320集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP2320的升压开关充电转换器工作频率400KHz;5V输入和8V1A输出,转换效率92%。此外具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
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usmile笑容加
华为智选 usmile智能电动牙刷U7
华为智选usmile智能电动牙刷U7延续Pro版相同设计语言,机身表面磨砂和阳极氧化工艺处理,持握手感舒适,同时两部分外壳通过微米级工艺拼接,整体高级感十足。与Pro版相比,少了背面的“小雷达”双光谱传感器模块,无法做到16面识别,此外APP上也无法对问题牙齿进行标记,做到更为精细化清洁,但基本的智能化功能与Pro版完全相同,适合大众选择。
内置充电芯片
丝印CTDG3A芯片
内置丝印CTDG3A升压充电芯片。
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华为智选usmile智能电动牙刷U7 Pro
华为智选联合usmile笑容加推出了一款智能电动牙刷U7 Pro,支持NFC功能,可连接笑容加APP或智慧生活APP,进行力度自定义调节和查看刷牙报告,让用户获得更科学健康的刷牙建议,此外还支持OTA在线升级。产品还带有屏幕,通过内置传感器实时精确反馈每个区域是否刷干净而不是凭感觉,做到真正全面防护。附送的刷头采用全软胶包裹设计,更薄、更小、更舒适。
内置充电芯片
丝印CTDG88芯片
牙刷内置一颗CTDG88升压充电芯片。
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笑容加P20 PRO扫振电动牙刷
这款电动牙刷搭载了笑容加自研的伺服系统,具备智能感应齿面识别功能,能够根据刷牙区域匹配不同动力方案,清洁更加彻底。牙刷具备APP联动+OTA升级,可在手机上灵活调节扫动和振动范围,支持自定义调节。牙刷标配缓震亮白刷和缓震呵护刷,具备90天超长续航,支持IPX8防水,Type-C接口充电更加方便。
内置充电芯片
ETA钰泰半导体ETA4048
牙刷内置的充电芯片来自ETA钰泰半导体,型号ETA4048,是一颗30V输入耐压的全集成单节锂电池线性充电器,最大充电电流为1A,支持使用电阻设定,芯片具备软启动功能,限制冲击电流,采用DFN3*3-10封装,适用于锂电池供电的设备。
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充电头网总结
充电头网通过整理文中数据了解到,在充电芯片厂商占比方面,除未知芯片外,实际占比最高的厂商为英集芯,实际占比可达38%,其次便是芯联和钰泰,占比为25%。而在芯片实际应用次数方面,除未知芯片外,芯联CL4054H实际应用次数最多,为2次,其余芯片均只有一次应用。
文中案例来源于充电头网拆解数据库,仅供参考。
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