最近我们拿到了nubia努比亚一款65W氘锋氮化镓快速充电器,这款产品配备目前热门的2C1A三个接口,C口最大输出分别是65W和30W,A口最大输出24W,此外这款充电器支持协议多,电压档位齐全,可以满足多种电子设备同时充电需求。下面我们就来看看其内部用料做工如何。
一、努比亚氘锋氮化镓充电器外观
产品包装盒设计简约,正面印有DAOFENG和充电器外观图。
包装盒采用天地盖设计,背面印有产品名称和努比亚技术有限公司基本信息。
打开包装盒,内部使用黑色EVA对充电器进行固定保护。
包装内含充电器和用户手册。
努比亚这款氮化镓充电器采用方形柱子造型设计,表面银灰色并磨砂处理,侧身弧面过渡不硌手,整体小巧易携带。充电器正面还印有“氘”品牌字样。
背面印有“GaN”,表明这是一款氮化镓充电器。
输入端外壳上印有产品的参数信息
产品名称:氘锋氮化镓快速充电器
型号:FC83C
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A Max
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
USB-C2:3.3-11V~3A、3.3-16V~2A、5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V2A
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A:5V5A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W(60W)
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端采用可折叠国标插脚,使产品携带更方便且不会刮伤包里其它电子设备。
输出端配备2C1A三个接口,每个接口旁都印有标识加以区别。
和苹果61W充电器大小比较,努比亚氘锋氮化镓充电器体积连它的一半都不到,体积优势非常明显。
厚度比一元硬币直径大一些。
净重约为152g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001S检测USB-C1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP五个快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。
另外使用POWER-Z FL001S检测USB-C2口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V/3A和3.3-16V/2A两组PPS电压档位。
最后小编使用POWER-Z FL001S检测USB-A口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,这款充电器的整体兼容性很好。
二、努比亚氘锋氮化镓充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,将PCB板取出。
插脚端拆开一览,PCB板背面贴有导热垫、绝缘塑料板和金属散热片,散热片粘贴绝缘胶带。
金属弹片和导线焊接,并打胶绝缘保护。
绝缘塑料板对应主控芯片和次级同步整流MOS处镂空处理,使导热垫和金属散热片直接接触,导热效果更好。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,并留有足够安全距离。
PI芯片横跨初级次级,内置氮化镓功率器件、PWM主控芯片和次级同步整流控制器,集成度高。
充电头网拆解了解到,PI高集成主控芯片还被三星原装45W USB PD快充充电器、OPPO 20W闪充电源适配器、小米9手机27W原装充电器、OPPO原装65W氮化镓快充充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器等数十款电源产品采用,性能获得客户广泛认可。
输入端光宝 TT8M 整流桥。
万国半导体AOS的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V,由PI初级PWM IC控制进行同步整流。
AOS AON62922详细规格资料。
充电头网拆解了解到,使用AOS AON62922的还有ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、ANKER 30W GaN氮化镓充电器等产品。此外万代AOS的芯片还被谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、惠普笔记本电脑65W PD快充充电器、联想thinkplus 65W口红USB PD充电器等数十款产品使用过,产品质量得到市场认可。
PCB板正面一览,元器件之间全部打胶加固,顶部有较厚的铜质散热片,输出端设有一块二次降压电路板。
二次降压电路板设计成两路输出,其中USB-C1单独一路,USB-C2和USB-A一路。此外板子上垂直焊接两个USB-C母座和一颗固态电容,底部镂空放置USB-A母座。
其中采用智融SW3516H作为USB-C1口的降压控制器和协议识别。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。
而且外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被洛克65W中国芯氮化镓快充充电器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器、WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901、iClever USB PD充电器等电源产品采用。
外挂两颗MOS来自锐骏半导体,型号为RUH4040M2,NMOS,耐压40V,用于为USB-C1口输出同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
充电头网了解到,采用锐骏MOS的产品还有毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器、京造63W USB PD三口快充充电器、倍思45W USB PD快充充电器( 1A1C)、倍思60W 2A1C USB PD快充充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器等。
另一路同样配备的是智融SW3516H芯片。
而且同样使用锐骏RUH4040M2为另外两个接口输出同步整流降压。
USB-C2和USB-A接口的输出VBUS开关管,型号VS3622DE,双NMOS,耐压30V,来自Vanguard威兆半导体。
威兆 VS3622DE资料信息。
充电头网了解到,威兆MOS还被WIZ 96W USB PD快充超级充电站、毕亚兹2C1A 65W氮化镓充电器、华为20W电荷泵快充充电器、vivo 33W FlashCharge2.0快充充电器、小米原装30W快充充电器、紫米65W USB PD迷你充电器等数十款电源产品采用。
两个C口母座之间有一颗芯片,无丝印,信息不详。
输出滤波固态电容套有绝缘管,规格为25V 100μF。
将顶部散热片拆下,PCB板中间放置变压器,散热片在对应变压器位置还贴有导热垫帮助导热,输入端垂直焊接一块小PCB板,上面设有安规X电容和共模电感等元器件。
安规X电容容量为0.22μF,来自东莞市成希电子有限公司。
两颗共模电感均为双线绕制,用于滤除EMI干扰。
此外输入端上还有延时保险丝、工字电感和初级滤波电解电容这些元器件,四颗电解电容来自永铭电子。
四颗初级滤波电解电容均为永铭KCX系列,其中两颗规格为400V 22μF,另外两颗规格为400V 33μF,总计110μF。永铭KCX系列电容是2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命,并具备抗雷击、低漏电流、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
工字电感外套热缩管。
变压器特写,顶部喷码有信息。
蓝色Y电容来自STE松田电子,用于输出抗干扰;旁边是一颗PWM主控芯片供电电容,这颗电容也是来自永铭。
规格为50V 10μF。
将二次降压电路板拆下,板子上有两颗电感和两颗固态电容,此外变压器旁边还有两颗固态电容和一颗滤波电感,固态电容也都是永铭品牌。
变压器旁边的两颗输出滤波固态电容规格均为25V 330μF,两颗并联用于同步整流滤波。该电容属于永铭电子的NPX系列, 工作温度范围在-55℃~105℃,2000小时寿命;并具备高可靠性,低ESR、小型化、高容许纹波电流等性能优势。
丝印501的滤波电感。
小板上一颗固态电容规格为25V 220μF,旁边磁环电感外套热缩管。
另一颗固态电容规格同样是25V 220μF。
全部拆解完毕,来张全家福。
充电头网拆解总结
努比亚这款2C1A 65W氘锋氮化镓充电器体积小重量轻,配备可折叠插脚携带方便。三个接口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好;两个C口还具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位以及PPS电压档位。充电器支持协议多,电压档位齐全,可满足绝大多数电子产品的日常快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置PI氮化镓功率器件,不仅集成度高,而且效率也更好,发热更低,此外还使用了万代次级整流MOS。二次降压电路分两路输出,并由两颗智融SW3516H控制来实现USB-C1接口以及另外1A1C接口的降压输出、协议识别功能,支持功率智能分配;输入输出均采用上海永铭电子的电容滤波,整体用料扎实。
此外输入输出端均焊接有小PCB板也使得内部空间得到充分利用,充电器体积得到进一步压缩。散热方面,PCB板正背面配备大面积金属散热片来均匀散热,而且内部的功率器件及变压器部分均增加导热垫设计,此外板子上还大量注胶处理,帮助导热的同时还增强内部稳定性。
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