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拆解报告:海陆通18W USB PD快充充电器

充电头网编辑部 充电头网 2020-09-08


---- 充电头网拆解报告 第1309篇 -----


最近充电头网拿到了一款ARUN海陆通18W USB PD快充充电器,这款产品机身光滑,侧身圆润,支持最大18W快充输出,兼容苹果大部分手机PD快充,如iPhone 8、iPhone X/Xs和iPhone 11系列手机均支持,产品已经通过了CCC认证。下面我们就和大家分享这款产品的拆解,看看其内部用料如何。


一、海陆通18W快充充电器外观

产品包装盒顶部带有挂钩,方便进行展卖,盒子正面印有ARUN品牌、18W快充、3C认证和充电器外观图。

左下角印有充电器支持的苹果快充机型。

包装盒背面采用橱窗设计,可以看到充电器实体,展示效果更好。

橱窗下端印有产品特性、规格参数以及三包凭证等信息。

盒子底部印有海陆通品牌和公司基本信息。

包装盒侧面是产品有害物质清单表。

打开包装,内部使用塑料盒对充电器进行固定保护。

充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,整体洁白光滑风格简约。机身正面设计有ARUN品牌和PD 18W功率字样,输入端配备固定式国标插脚。

机身背面标注充电器参数信息
型号:HP5
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A
最大输出功率:18W
制造商:东莞市海陆通实业有限公司
产品已经通过了3C认证。

输出顶面中心位置设有USB-C接口,黑色胶芯不露铜。

使用游标卡尺实测充电器机身长41.61mm。

宽度为42.24mm。

厚度为27.15mm。

和苹果18W充电器直观对比,两者大小相当。

充电器净重约为47g。

二、海陆通18W快充充电器拆解

将输入端外壳拆开,机身壳采用超声波焊接工艺封装。

PCB板正面一览,变压器及其周围的元器件打胶加固,USB-C母座使用小板垂直焊接,变压器次级采用多层绝缘线,小板和变压器之间有绝缘胶固定绝缘。

PCB板背面一览,电路设计简洁,白色光耦横跨在初次级之间,输出母座焊接在垂直小板上。经过对板子正背面观察分析发现,海陆通18W USB PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。

输入端一览,电路板上焊接夹片从插头取电。

保险丝外套热缩管。

工字电感同样外套有热缩管保护。

输入端ABS210整流桥。

PCB板侧面一览,初级侧上有两颗高压滤波电解电容。

其中一颗电容规格为400V 15μF。

另一颗电容规格为400V 12μF,滤波电容共计27μF。

PCB板另一侧,设有一颗PWM主控芯片供电电容和变压器,变压器占据了绝大部分空间。

PWM主控芯片供电电容采用深圳市昱光电子有限公司y.u.g品牌,规格为50V 4.7μF。

丝印SC2544的电源主控芯片,内置高压开关MOS,是一颗初级一体化IC。

变压器特写,顶部贴有信息标签。

CT 1019光耦特写,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。

输出端一览。

输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自JEC智旭电子。

MK91736是茂睿芯的次级同步整流芯片,MK91736内置16mΩ同步整流管,支持200KHz开关频率。针对18W/20W的快充PD市场,茂睿芯推出了一系列的内置60V MOSFET的高性能同步整流功率开关MK9173X。尤其适用于充电器中需求高效率的场合,并兼容CCM、DCM和QR模式。

茂睿芯MK9173X采用自主知识产权的自供电电路,可灵活的放置在输出正端或输出负端;放置在正端时,亦无需格外的辅助绕组;10ns关断延时以及高达4A的下拉电流帮助系统可靠工作于CCM模式,有效降低CCM电压尖峰,使得60V MOSFET可以轻松搞定12Vout应用;自主知识产权的开通及关断机制,可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率。并且自主检测DCM振铃,防止误开通。

充电头网拆解了解到,使用茂睿芯同步整流的还有小米米家三口27W快充延长线插座美顺和30W USB PD快充充电器华科隆22.5W SCP超级快充充电器白牌18W USB PD充电器等产品。


输出滤波固态电容特写规格为16V 820μF,来自JSH益阳万京源。

USB PD协议芯片采用LINTOP凌拓微LT1011P。

USB-C母座特写,垂直过孔焊接,小板再焊接到充电器PCB上。

全部拆解完毕,来张全家福。

充电头网拆解总结

充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。AC-DC降压部分由初级控制器SC2544搭配茂睿芯高性能MK91736次级同步整流芯片组成,并通过凌拓LT1011P芯片进行协议识别。得益于高集成芯片的使用,充电器电路十分精简,节省成本同时又降低充电器体积;此外各个元器件打胶加固,内部稳定性也有保证。



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