值得买科技-分享、推荐高性价品牌产品购物排行榜!

魅族PANDAER65W2C1A氮化镓充电器PTC01

充电头网 真实性核验

认证:数码配件优质原创作者

发布时间:2022-08-16 14:16 来源:什么值得买

浏览量:1715 1210次收藏

分类:数码配件 充电器

本文有3075个文字,大小约为13KB,预计阅读时间8分钟

前言

魅族旗下的PANDAER品牌推出了一款透明外壳的

充电器

氮化镓充电器。这款充电器采用透明磨砂塑料外壳。内部采用三色模块拼装。外观设计相当个性。采用折叠插脚。日常携带更加方便。是一款非常有看点的充电器。

充电器配备了2C1A三个快充接口。支持盲插使用。支持功率智能分配。可以同时为多个设备充电。满足日常笔记本和手机等同时充电需求。美观实用。充电头网下面就对PANDAER这款65W

充电器

氮化镓充电器进行拆解。看看内部的用料和设计。

PANDAER65W

充电器

氮化镓充电器开箱

包装盒正面印有产品名称以及警示词。透过盒子可以看到内部充电器实物。

背面印有产品参数、包装内容以及商家信息等。

包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。

充电器最外层是透明模式磨砂塑料壳。内部是银、黄、黑三色塑料模块拼装。四模块双层设计。整体外观相当有个性。

机身内外塑料壳上印有箭头、65W、PANDAER品牌等。

背面也有PANDAER品牌丝印。风格新潮。

侧面印有熊猫图案。

输入端外壳印有充电器参数。

充电器参数特写

型号:PTC01

输入:100-240V~50/60HZ 1.5A

输出:

USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A

USB-A:4.5V5A、5V4.5A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A

双口输出:

USB-C1+USB-C2:45W+20W/30W+30W

USB-C1/C2+USB-A:45W+18W

三口输出:

USB-C1+USB-C2+USB-A:30W+20W+7.5W/20W+20W+18W

总输出功率:65W Max

制造商:珠海市魅族科技有限公司

产品通过了CCC认证。

充电器配备可折叠国标插脚。携带方便。

输出端配备2C1A三个USB接口。

测得充电器机身高度为55.87mm。

宽度为54.38mm。

厚度为32.66mm。

和苹果61W充电器对比。体积上优势明显。

拿在手上的大小直观感受。

充电器净重约为129g。

使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0、PPS、Apple2.4A、Samsung 5V2A充电协议。

并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位。以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。

测得USB-C2口兼容协议和C1口的完全一样。

PDO报文也相同。即两个C口单口输出性能相同。支持功率盲插。日常使用更方便。

测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0快充协议。

PANDAER 65W

充电器

氮化镓充电器拆解

在对魅族PANDAER 65W

充电器

氮化镓充电器有了基本了解后。下面继续对其进行拆解。看看内部详细设计。

沿充电器外壳接缝处拆开充电器外壳。充电器透明外壳内部是三色模块拼接。

充电器内部外壳一览。看起来依然是一个完整的充电器。

不同颜色的外壳之间通过拼接成为一个整体。

拆开外壳。取出充电器内部PCBA模块。PCBA模块采用灌封工艺。可获得更佳的散热效果和强度以及耐候性。提升充电器的使用寿命。

充电器折叠插脚采用透明塑料盖板固定。

交流输入导线采用焊接连接。

充电器PCBA模块采用多块小板焊接组成。充分利用空间。减小体积。

PCBA背面也采用导热胶覆盖。为发热元件散热。

使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.93mm。

PCBA模块宽度约为46.35mm。

PCBA模块厚度约为23.82mm。

清理掉PCBA表面的胶水。开始观察内部元件。充电器输入端焊接保险丝。EMI滤波电路和高压电解电容。一侧垂直小板上焊接整流桥和输出USB-A母座。

输出侧焊接两块小板。焊接USB-C母座和降压电路。

PCBA模块正面一览。顶部焊接高压滤波电容。在电容下方左侧焊接USB-C降压小板。焊接降压电感和滤波电容等。右侧焊接变压器。在变压器底部还焊接滤波固态电容。

PCBA模块背面焊接初级主控芯片。

充电器

氮化镓功率芯片。反馈光耦。贴片Y电容和同步整流管。

通过对充电器PCBA模块的观察发现。PANDAER这款65W

充电器

氮化镓充电器采用高频QR开关电源设计。初级采用反激开关电源搭配同步整流。固定电压输出。输出采用二次同步降压电路。实现双C口65W功率盲插以及多口功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计与用料。

充电器输入端焊接保险丝。安规X2电容和共模电感。在左侧的小板上焊接整流桥。

输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。

安规X2电容来自CHAMPION全鹏电子。规格为0.1μF。

共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。外套热缩管绝缘固定。

整流桥和高压启动电路的元件焊接在小板背面。

小板正面焊接一颗高压滤波电容。蓝色Y电容和USB-A母座。

贴片整流桥丝印RSBL8010。用于将交流电整流为脉动直流电。

高压滤波电容来自蓝宝石。规格均为22μF400V。五颗共计110μF容量。

差模电感采用工字磁芯绕制。外套热缩管绝缘。

主控芯片采用安森美NCP1342。这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器。内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。

初级开关管采用纳微NV6115

充电器

氮化镓功率芯片。该芯片为高频软开关拓扑优化。内置独立的驱动器以及复杂的逻辑控制电路。支持5-15V的宽范围逻辑信号输入。内置170mΩ导阻、耐压650V的

充电器

氮化镓开关管。支持2MHz开关频率。采用5*6mm QFN封装。节省面积。纳微通过将驱动器和

充电器

氮化镓开关管以及逻辑电路集成在一个封装中。实现了高集成度。高可靠性的

充电器

氮化镓功率芯片设计。

纳微半导体 NV6115 详细资料。

充电头网通过拆解了解到。纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干

充电器

氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C

充电器

氮化镓快充充电器、小米65W USB PD

充电器

氮化镓充电器、SlimQ 65W

充电器

氮化镓USB PD快充充电器1A1C、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W

充电器

氮化镓充电器、ROxANNE 66W

充电器

氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用。获得市场高度认可。

变压器磁芯采用胶带严密包裹绝缘。输出采用多层绝缘线绕制。

贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司。具有体积小、重量轻等特色。非常适合应用于

充电器

氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。

特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售。注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器。TRX将致力于陶瓷材料的研究。以拓展更多品类的应用。为客户提供更多的解决方案。

充电头网了解到。特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W

充电器

氮化镓快充、麦多多100W

充电器

氮化镓、OPPO 65W超级闪充

充电器

氮化镓充电器、联想90W

充电器

氮化镓快充、努比亚65W

充电器

氮化镓充电器、倍思120W

充电器

氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外。也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上。性能获得客户一致认可。

另一颗蓝色Y电容来自JEC智旭电子。

EL1019光耦用于输出电压反馈。

同步整流控制器丝印IBHJN。实际型号为MP6908A。来自MPS芯源半导体。最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式。支持高侧和低侧应用。具备振铃检测防止误开通。

同步整流管来自华润微。型号为CRSM080N10L2。是一颗耐压100V的NMOS。导阻6.8mΩ。采用DFN5*6封装。

输出端两块小板焊接降压电路。滤波电容和USB-C母座。右侧小板焊接USB-A母座。

次级输出电路的两颗滤波电容均来自PolyCap柏瑞凯。为RT系列固态电容。尺寸为6.3*14mm。细长型的尺寸非常适合应用于紧凑的快充PCB设计。规格为470μF 25V。为Vbus主回路提供平滑的直流电压。

充电头网拆解了解到。柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域。并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用。

充电器

产品获得市场的高度认可。

另外一颗滤波电容规格相同。均为PolyCap柏瑞凯的470μF 25V。电容外包热缩管绝缘。两颗并联用于输出滤波。

充电器PCBA模块侧面一览。降压小板上焊接降压转换器和协议芯片等元件。

降压小板背面一览。焊接同步降压转换器。协议芯片。降压芯片和用于接口功率自动分配的单片机。

小板正面焊接两颗滤波电容和两颗降压电感。电容和电感均外套热缩管绝缘。

USB-C口的降压电路主控芯片均采用智融SW3516H。用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H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。

SW3516H集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议。最大输出PD 100W。CC/CV模式。以及双口管理逻辑。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。

充电头网通过拆解发现。SW3516H还被华硕65W 2C1A

充电器

氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口

充电器

氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口

充电器

氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口

充电器

氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用。此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。

SW3516H外置的两颗降压开关管来自砹德曼。型号AD40N50D3。NMOS。耐压40V。采用PPAK3*3封装。

降压电感特写。采用热缩管包裹绝缘。

输出滤波电容规格为220μF 25V。来自韶关富仕达。为PV系列快充专用固态电容。

用于USB-C接口输出的VBUS开关管。和同步降压开关管为同一型号。

另外一路降压电路采用芯潭微NDP1460QB。是一颗38V输入电压。6A连续输出电流的同步降压转换器。内置14mΩ同步降压管。支持双路恒压恒流控制。内置补偿元件。采用散热增强的QFN5*5封装。

另外一路降压电路的接口协议芯片使用智融SW2303。这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片。支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议。支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。

SW2303 集成了 CV/CC控制环路。Type-C 接口逻辑。快充协议控制器。以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件。即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。

智融SW2303详细规格资料。

USB-C3和USB-A输出VBUS管来自禾纳。型号为CWT3125AP。双NMOS管。耐压30V。导阻8.5mΩ。用于两个接口的输出控制。

次级侧还使用了一颗芯海科技的单片机。用于接口功率分配。过热保护以及PFC控制功能。单片机型号为CSU38F20。是一颗8位单片机。内置12位ADC以及LED驱动。采用MSOP10封装。

芯海科技 CSU38F20 详细资料。

输出USB-C1母座采用橙色胶芯。过孔焊接固定。

USB-C2的小板背面焊接同步降压转换器和一颗协议芯片。

小板正面焊接降压电感和滤波固态电容。固态电容外套热缩管绝缘。

同步降压转换器采用NDP1460QB。和上一路型号相同。

协议芯片采用智融SW2303。也是和上面的型号相同。

降压电感特写。采用磁环绕制。

输出滤波电容来自韶关富仕达。为PV系列快充专用固态电容。

USB-C2母座特写。橙色胶芯。采用过孔焊接固定。

USB-A接口正负极触点加宽设计。支持大电流快充。

全部拆解一览。来张全家福。

充电头网拆解总结

PANDAER这款65W充电器采用2C1A三接口设计。总输出功率为65W。满足日常手机和笔记本电脑等设备快充需求。充电器采用折叠插脚设计。便于携带。多彩的外壳配色。让充电器更加亮眼。成为独特的存在。

充电头网通过拆解了解到。这款充电器内部采用灌封工艺。能为充电器提供加强的保护和散热性能。也增加机械强度。不慎跌落不易损坏。充电器初级采用安森美NCP1342搭配纳微NV6115

充电器

氮化镓功率芯片。次级同步整流采用MPS MP6908A搭配华润微CRSMM080N10L2组成。固定电压输出。

输出采用一路智融SW3516H进行降压控制。用于USB-C口输出。另外一路USB-C和USB-A口采用芯谭微NDP1460QB搭配智融SW2303进行降压输出。三输出口均采用独立的降压电路组成。充电器内部设计紧凑。外观个性。美观实用。

其他人还看了

告别焦虑,飞速充电:努比亚大白氮化镓充电器-朕赐你无罪201410

苹果xsmax充电器多少w(iPhoneXSmax用的充电器是多少瓦)

小米无线充电器可以充苹果手机吗(苹果手机能用小米无线充电器充电吗)

-明至S-68D全能智能充电器

努比亚大白氮化镓充电器

哎呦不错哦,赞!(696)

郑重声明:本文“魅族PANDAER65W2C1A氮化镓充电器PTC01”,https://nmgjrty.com/shumapj_555456.html内容,由充电头网提供发布,请自行判断内容优劣。

上一篇:Anker安克65W2C1A二合一氮化镓超极充A1651

下一篇:Anker安克100W快充CC线A8856

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!
相关推荐

tags标签

返回顶部