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USB-C适配器拆解报告:Raspberry Pi树莓派15W USB-C适配器

2023/09/04
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阅读需 6 分钟
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树莓派是广受爱好者喜欢的一款微型电脑主板,采用ARM内核处理器,系统存储在TF卡上。在主板上有HDMI接口用于视频输出,并配有有线网口,USB3.0接口和蓝牙WiFi无线连接,运行Linux系统。

充电头网淘到了一款树莓派4的原装电源适配器,为方块造型设计,固定输出线缆。这款适配器采用USB-C接口供电,自带1.5米长线缆,输出规格为5.1V3A。下面就带来树莓派4原装电源适配器的拆解,看看内部的用料和做工。

树莓派15W USB-C适配器外观

 

适配器通体白色,机身扁平方块造型设计,外壳磨砂抗指纹,整体风格简约。

 

 

机身顶面中心设计有树莓派品牌logo。

 

 

底部外壳印有产品参数

型号:KSA-15E-051300HU

输入:100-240V~50/60Hz 0.5A

输出:5.1V3A

充电器通过了FCC、UL认证以及VI级能效认证。

 

 

输出线缆和机身连接处做了抗弯折保护。

 

 

USB-C线头外壳磨砂方便插拔,外壳上设计有两个圆孔。

 

 

测得充电器机身长度为45.34mm。

 

 

宽度为45.25mm。

 

 

高度为27.23mm。

 

 

USB-C输出线缆长度约为1.5米。

 

 

充电器拿在手上的大小直观感受。

 

 

另外测得充电器净重约为98g。

 

使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持Samsung 5V2A充电协议。

树莓派15W USB-C适配器拆解

 

沿壳体接缝撬开适配器外壳,外壳内部粘贴导热垫加强散热。

 

 

适配器输入输出均为焊接连接。

 

 

AC输入插脚为焊接连接。

 

 

输出导线同样为焊接连接。

 

 

PCBA模块正面一览,右下角焊接保险丝,高压滤波电容共模电感。上方焊接变压器主控芯片供电电容。左侧焊接两颗固态电容,下方焊接蓝色Y电容

 

 

背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦同步整流芯片。通过对PCBA模块的观察发现,这款树莓派原装适配器采用反激开关电源设计,输出电压由光耦进行反馈,采用同步整流芯片进行整流,PCB初次级之间开槽并插入隔离板绝缘。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。

 

 

PCBA模块输入端一览,滤波电容和变压器均打胶固定。

 

 

输入端保险电阻外套热缩管绝缘。

 

 

整流桥来自PY平伟,型号为ABS210,规格为2A 1000V。

 

 

高压滤波电容来自SAMXON万裕,规格为15μF400V。

 

 

共模电感磁芯缠绕胶带绝缘。

 

 

另外两颗滤波电容规格相同,均为12μF400V。

 

 

初级主控芯片来自盛廷微电子,型号D8548HF,是一颗内置MOS管的电源芯片。

 

 

为主控芯片供电的滤波电容规格为4.7μF50V。

 

 

变压器磁芯缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。

 

 

OR1009光耦用于输出电压反馈。

 

 

输出侧焊接两颗固态电容和蓝色Y电容。

 

 

蓝色插件Y电容特写。

 

 

同步整流芯片采用无锡硅动力SP6536F。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路,在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。

 

SP6536F内置耐压60V的NMOS同步整流开关,且具有极低的内阻;支持高达150kHz的开关频率应用;支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。

 

 

充电头网拆解了解到,硅动力的快充芯片还被JinHotai迷你25W PD快充充电器、贝尔金无线充原装20W充电器、铁甲20W PD快充充电器、斯泰克20W迷你PD快充、奥睿科20W PD快充、图拉斯18W PD快充等数十款产品应用。

 

 

输出滤波电容来自松下,SEPC系列固态电容,为超低ESR产品,规格为560μF 6V,两颗并联

 

全部拆解一览,来张全家福。

充电头网拆解总结

树莓派4这款原装电源适配器采用白色方块的外观设计,自带1.5米长输出线缆。线身和适配器为一体式设计,USB-C插头。适配器的标称输出为5.1V 3A,实际测试不支持快充协议。

充电头网通过拆解了解到,这款适配器采用反激开关电源设计,初级主控芯片采用盛廷微D8548HF,输出同步整流采用硅动力SP6536F同步整流芯片,两颗芯片均集成开关管,电路精简。输入高压电解电容来自万裕,输出固态电容来自松下,整体用料不错。

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