绿联 100W 氮化镓充电器采用了紧密的超声波焊接封装 , 拆开后 , 可以看到用黄色绝缘胶布严密包裹的充电器本体 。 胶布之下是黄铜散热片 。
断开插头与充电器的连接线 , 取出充电器本体 , 可以看到充电器底部也覆有黄铜散热片 , 还增设导热垫和隔离板 , 以保证快速散热和充电安全 。
回到充电器本体 。 抠除散热和固定作用的填充硅胶后 , 可以看到充电器内部的完整构造 。 主体由输入、输出和背板三块 PCB 板组成 , 元部件排布较为规整紧凑 。
我们先看输入端 。
输入导线旁是盒装延时保险丝 , 进行熔断保护;旁边 2 个黄色的是安规 X 电容 , 套有绝缘脚 , 安规 Y 电容则在 PCB 主板背面 , 它们能降低电磁干扰;2 个黑色的则是 NTC 浪涌抑制电阻 , 可以保护电路和负载 。
旁边黄褐色的是开关电源主控芯片供电电容 , 顾名思义 , 是给开关电源供电滴 。
再到 EMI 滤波部分 。 铜线缠绕部分为两级共模电感设计 , 大的为扁平铜带绕制 , 小的为双线绕制 。 作用是滤除共模噪声 , 降低EMI干扰 。
接下来是整流部分 。 PCB 输入板的背面则设有两颗整流桥 , 型号为 WRLSB80M , 来自沃尔德 , 可以将高压交流电变为高压直流电 。 设置两颗有利于均摊发热 , 延长使用寿命 。
↑ PCB 输入板特写
接下来是滤波储能部分 。 下方五个橙色标注的柱状体就是高压滤波储能电容了 。 它们来自艾华电子 , 三颗连接在主板上 , 两颗则连接在侧面 PCB 小板上 。 主要作用是储能供电和平缓输入电流的功效 。
翻到 PCB 主板背面 , 右下角就是开关电源电路 。 里面的开关电源主控芯片 , 型号为 ON 安森美 NCP1342 。 它内置主动 X2 电容放电 , 具有过压、过流、过载短路、过温等多重保护功能 。
而在左侧 , 就是背板上最重要的开关 氮化镓MOS 管了 , 它采用的是纳微 NV6125 氮化镓功率芯片 , 最高支持 2MHz 开关频率 。
这款纳微氮化镓芯片是目前一流大厂的主流选择 。 我之前拆解过的 OPPO 50W 饼干氮化镓快充、联想thinkplus 65W 氮化镓口红电源 Pro 等均采用了这款芯片 。
好了 , 终于开始变压喽!
咱们回到正面 。 左边这个黄色绝缘胶布包裹的大家伙就是变压器 , 它的作用是把高压直流电变成低压直流电 。 多亏是用了氮化镓技术 , 不然其体积要大一倍左右 。
变压器旁边有一个红线黑头的小探头 , 它是热敏电阻 , 可以实时进行温度监控以保障充电安全 ~
接下来 , 来看输出端 。
先看输出小板背面 。
下边三个绝缘管包裹的是磁环降压电感(橙色标注);上面三个柱状体为降压输出二次滤波固态电容(青色标注) 。 它们分别用于三路输出电路的降压输出和滤波 。
最下边黄铜缠绕的为滤波电感 。 电感旁边是两颗芯片 。 下面的MCU 无丝印 , 负责输出功率智能分配 , 上面小的是一颗输出VBUS开关管 , 型号为锐骏 RU30D20M2 。
再看 PCB 输出小板正面 。 有 3C1A 四个 USB 接口 。
↑输出 PCB 板正面
注意下面这个紫色胶舌的 A 口 , 里面两侧的金属弹片要比中间加宽 , 这是为了适配华为大电流快充方案 。 市面上很多充电器都会在这里偷工减料 , 绿联还是一如既往的良心厚道 ~
3C1A 四口由三路电路控制 , C1 一路、C2 一路、C3 和 A 合一路 。 这三路电路由三颗智融 SW3516H 微控芯片控制 。
智融 SW3516H 芯片负责降压控制和协议识别 , 支持PPS/QC4+/QC4/FCP/SCP等多种快充协议 , 最大输出 PD 100W 。
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