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拆解报告:ZMI紫米65W 2A1C三口快充充电器HA835

多口快充充电器一直深受消费者的欢迎,前不久随着小米10至尊版的发布,紫米紧随其后推出了这款闪充版三口2A1C充电器HA835,其中USB-C口支持65W PD快充,两个USB-A口都支持18W QC快充,基本上满足从笔记本到手机等设备的充电需求。此外这款充电器的最大亮点是加入了小米10至尊版的闪充协议,照顾了私有协议的小米手机用户,具备2020年主流战斗力。下面充电头网就和大家分享这款充电器的拆解,看看其设计做工如何。一、紫米65W三口快充充电器外观


拆解报告:ZMI紫米65W 2A1C三口快充充电器HA835


产品采用白色纸盒包装,顶部带有挂钩,正面印有充电器外观图,上方是紫米品牌和内含数据线标识,下方印有产品名称以及特性。


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包装盒背面标注产品参数和制造商信息。


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侧面印有制造商——南京酷科电子的基本信息,盈聚生产。


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包装盒内部设有两凹槽分别用来放置充电器和数据线,充电器外套有防尘袋。


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包装内含充电器、数据线和使用说明书。


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数据线使用橡胶圈捆扎,通体黑色缠绕数圈,可初步判断整根线很长。


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数据线两头做了抗弯折处理,线头塑料壳亮面设计。


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使用卷尺实测数据线长约152cm,可轻松应对绝大多数使用场景。


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使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。


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紫米这款2A1C三口快充充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,输入输出端切面设计,棱边分明,腰身各面之间过渡圆润,输出顶面贴有防尘贴纸。


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此外腰身上下两部分分别采用亮面和哑光设计,机身正面靠近输入端处设计有65W字样。


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输入端外壳上标注有充电器的参数信息。


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型号:HA835

输入:100-240V~50/60HZ 1.8A

输出:

USB-C单口:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX

USB-C多口同时:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W MAX

USB-A单口:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W MAX

USB-A双口同时:5V3.6A 18W MAX

监制:江苏紫米电子技术有限公司

制造商:南京酷科电子科技有限公司

生产厂:东莞市盈聚电源有限公司

产品已经通过了CCC认证。


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充电器输入端配备可折叠国标插脚,收放自如携带方便,且不会刮伤包里的其它电子产品。


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输出顶面等距分布2A1C三个输出接口,且均为黑色舌片。


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使用游标卡尺实测充电器长69.26mm。


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高度为61.99mm。


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厚度为29.62mm。


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和苹果61W充电器大小直观对比,紫米这款还要稍小一些。


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充电器净重约为151g。


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使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC和FCP快充协议。


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使用KT002检测另一个USB-A口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC和FCP这些协议。


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另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、PD3.0和PPS快充协议。


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除此之外,其PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位以及5-11V/4A和5-20V/3.25A一组PPS电压档位。

二、紫米65W三口快充充电器拆解


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暴力拆开输出端外壳,可以看到和主体机身壳之间使用超声波焊接工艺进行封装。


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PCB正面上端覆盖有一块大面积金属散热片,并且散热片靠近输出端部分粘贴绝缘胶带进行保护。


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板子背面同样配有散热片以及粘贴绝缘胶带,此外PCB板和散热片之间还有黑色塑料板进行隔离。


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拆掉散热片,PCB板上变压器及其周围的元器件都有打胶固定,还起到导热的作用。


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PCB板背面一览,整流桥、次级同步整流MOS管等主要发热器件上也打胶帮助导热。

经过对PCB板电路观察后发现,紫米65W 2A1C三口快充充电器采用时下热门的开关电源宽范围为C口输出供电,升降压电路转换电压为A口输出,输出电压均由协议IC控制,功率智能分配的设计架构。下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。


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PCB板侧面一览。


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延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。


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NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。


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共模电感特写,双线绕制,用于滤除EMI干扰。


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另一颗共模电感特写。


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安规X电容特写。


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PCB板前端一览。


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输入端DBF310整流桥特写。


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另一颗特写,两颗用于均摊发热。


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五颗艾华高压滤波电解电容,规格均为400V 22μF。


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PCB板侧面一览,低压侧有升降压电感,高压侧有开关管。


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PWM主控芯片供电电容,规格为100V 10μF。


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PWM主控芯片采用安森美FAN604H,离线PWM控制器,适用于高功率密度反激式隔离电源。


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安森美FAN604H资料信息。


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初级开关MOS特写,丝印70S360P7,实际型号为IPA70R360P7S,来自一线大厂infineon英飞凌,耐压700V,导阻0.36Ω。


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IPA70R360P7S资料信息。


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变压器特写,顶部喷码有信息。


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从输出端对角侧看去,夹在输入端元器件和USB-C母座之间的是同步整流输出滤波固态电容,对应板子背面是同步整流电路。


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


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输出抗干扰蓝色Y电容特写。


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丝印ACDDj的次级同步整流控制器,安森美 FAN6240,最高工作频率200kHz。


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安森美 FAN6240 详细资料。


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次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V。


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AON6220详细参数资料。


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同步整流输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。


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输出端一览,三个USB母座垂直焊接,USB-C口金属外壳保护,此外每个接口旁都有固态电容进行二次滤波。


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USB PD快充协议芯片采用赛普拉斯CYPD3174。该芯片支持PD3.0包括PPS协议,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位m0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。

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赛普拉斯 CYPD3174 详细资料。


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Vanguard威兆半导体的两颗VS3508AE MOS管,PMOS,耐压30V,对向串联作为USB-C接口的输出VBUS开关。

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威兆VS3508AE详细规格资料。


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另一颗威兆VS3508AE特写。


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USB-C口输出滤波固态电容,规格为25V 470μF。


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USB-C母座特写,使用塑料壳和钢套加固保护。


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丝印D8B 00W。


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南芯半导体SC8815同步升降压控制器。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换,用于将变压器整流输出后的电压根据需求转换为USB-A口供电。


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充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有小米65W 2A1C三口快充充电器、ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源。


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磁环升降压电感特写,使用黑色绝缘胶带包裹。


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两颗同步升降压开关管,型号AON7534,NMOS,耐压30V,来自美国万代AOS。


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AON7534资料信息。


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另外两颗AON7534特写,四颗配合南芯SC8815组成同步升降压电路。


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两个USB-A接口之间有一颗8脚芯片,丝印“2258F”。


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中间的USB-A口协议IC采用天德钰FP6601Q,这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。


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天德钰FP6601Q详细规格资料。


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USB-A口的输出VBUS开关,丝印VS05。


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USB-A口输出滤波固态电容,规格为25V 470μF。


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USB-A母座特写,垂直过孔焊接。


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另一个A口的协议IC和输出VBUS开关特写,同样是使用天德钰FP6601Q以及丝印VS05的MOS管。


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输出滤波固态电容,规格为16V 100μF。


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另一个USB-A母座特写。


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全部拆解完毕,来张全家福。

充电头网拆解总结

紫米新款65W 2A1C三口快充充电器整体设计简约,机身表面亮面和磨砂相结合,配备可折叠插脚携带方便。充电器支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS等快充协议,USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A、5-11V/4A和5-20V/3.25A电压档位。可满足笔记本、平板和手机等设备的快充需求。

充电头网通过拆解发现,产品内置多款业界知名厂家芯片,充电器AC-DC部分,采用安森美初次级控制器分别搭配英飞凌和万代MOS组成;USB-A接口采用南芯半导体SC8815进行同步整流升降压,2A1C三口分别采用两颗天德钰FP6601Q和赛普拉斯CYPD3174进行协议识别输出合适电压。此外板子两面使用金属散热片进行全覆盖,里面还打胶进行固定和辅助导热,内部稳定性和散热性能良好,无需担心充电器在全负荷工作时的散热问题,次级滤波全部采用固态电容,使用寿命和输出质量有保证。


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