本期拆解带来的是一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷,这款电动牙刷采用伺服双电机配置,使用Hypermag plus前驱主电机搭配后驱辅助电机,带来更大的清洁面积和清洁效果。牙刷采用一体化无缝机身,设有显示屏和压感按钮。液晶屏幕能够显示刷牙区域和电量以及模式力度信息,方便用户了解牙刷状态和漏刷区域,提升使用效果和使用体验。牙刷采用无线充电,放置在无线充电板上即可自动充电。下面充电头网就带来这款电动牙刷的拆解,一起看看内部的用料和设计。
一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷开箱
包装盒正面印有planck O2 Lite字样,电动牙刷外观。背面印有产品参数信息。包装盒参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。包装盒采用易拉纸条密封。包装内含电动牙刷主机,无线充电底座,无线充电保护罩,刷头以及使用说明书等。牙刷配有清洁刷头和敏感刷头。敏感刷头为白色刷毛,印有evowera Mobius Path字样。牙刷无线充电底座特写。无线充电底座正面印有充电标识。背面设有防滑胶圈,中间印有产品信息。无线充电底座型号为E2252,支持5V1A输入,输出功率为3.5W,具备IPX7防护能力。无线充电底座为USB-A接口。线缆长度约为104cm。测得无线充电板重量约为49.3g。半透明无线充电保护罩特写。牙刷手柄包裹塑料袋保护。对应屏幕位置粘贴贴纸,标注刷头安装注意事项。牙刷手柄正面设有液晶屏幕和控制按钮。屏幕整体为凸起设计,起到防滚动作用。牙刷开机后屏幕显示剩余电量,清洁覆盖率和清洁模式信息。刷牙状态显示计时,力度和模式信息。黄色区域显示漏刷。牙刷压感按键区域为凹陷设计。牙刷手柄侧面粘贴信息贴纸。
evowera planck O2
5V 0.7A,7.4V 4.5W
具备IPX7防护能力。
牙刷顶部输出轴特写。牙刷底部无线充电区域特写。测得电动牙刷手柄长度约为168.3mm。电动牙刷手柄直径约为28.6mm。产品拿在手上的大小直观感受。测得电动牙刷手柄重量约为153.6g。使用无线充电底座为电动牙刷充电,显示输入功率约为3.44W。在充电时牙刷屏幕显示电量百分比。
一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷拆解
看完了planck O2这款电动牙刷的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。首先拆解无线充电底座,底座上盖设有黑色密封胶圈。底座内部设有无线充电线圈和PCBA模块。电源线输入端打胶密封。无线充电线圈采用利兹线绕制。无线充电芯片来自易冲半导体,型号CPS8500,是一颗高能效,高集成度的无线充电发射芯片,芯片支持4.5-12V输入电压,支持WPC 1.2.4 BPP 5W单芯片应用。芯片内部集成全桥功率级,集成无线充电主控,并具备可靠的过压、过流和过热保护功能。CSP8500支持单独工作和扩展应用,扩展应用可支持私有快充协议,芯片内部集成20mΩ功率管,支持I2C接口。芯片外围元件精简,有效降低整体成本和PCB面积,采用QFN20封装。易冲半导体 CPS8500 资料信息。无线充电谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF100V。继续拆解电动牙刷后盖。牙刷后盖设有白色密封圈。牙刷底部设有无线充电接收线圈。拆下屏幕盖板,打开排线,松开底部卡扣,取出电动牙刷机芯。屏幕盖板通过双面胶粘贴,内部设有屏幕和压力传感器。压力传感器焊接在排线上。牙刷内部机芯一览,PCBA模块热熔固定在塑料支架上。另一侧设有伺服电机和电池。输出轴前端设有橡胶帽密封。PCBA模块一览,焊接连接无线充电线圈和电池,电机通过排线连接。无线充电线圈通过焊接连接,下方为电池焊点。两节电池正负极焊点特写。用于连接电机和屏幕的排线特写。在机芯塑料支架侧面设有排线接口,支架通过螺丝固定。塑料支架开口内部设有排线接口和MCU。另一个开口焊接后驱辅助电机接线。拧下固定螺丝,断开电池与PCBA模块的连接,拆开白色塑料支架。在支架内部设有缓冲泡棉。牙刷内部使用两节16340电池供电,通过镍带点焊连接。电池正极采用红色青稞纸粘贴绝缘。电池负极采用绿色青稞纸粘贴绝缘。电池粘贴信息标签,EVO 16340 3.7V 800mAh 2.96Wh。PCBA模块正面一览,左上角为牙刷底部,设有无线充电接收芯片,右侧设有电池充电芯片,均衡芯片和电池保护电路,中间为电机驱动芯片和对应的MOS管,右侧为牙刷顶部,设有无线通信芯片和加速度传感器。PCBA模块背面没有元件。无线充电接收芯片来自美芯晟,型号MT5705,是一款基于磁感应的无线充电接收器的SoC(片上系统),采用嵌入式ARM Cortex M0处理器,2KB SRAM,8KB OTP,完全符合BPP的最新WPC Qi规范(版本1.2.4)。MT5705可提供稳定的5W输出功率,支持5V输出电压,输出电流最大1A,AC to DC转换效率达95%;其拥有完善的过压、过流、过温保护机制,独立的I2C通信接口和丰富的GPIO。采用QFN32封装,尤其适合TWS耳机充电仓,鼠标、电动牙刷等各类小功率智能设备。美芯晟MT5705资料信息。充电头网拆解了解到,美芯晟的无线充方案还被魅族40W立式无线充电器、魅族17 Pro手机、魅族27W无线超充板、飚王智能车载无线充感应支架、travelmall多功能全球旅行充电器、华为HUAWEI X Gentle Monster Eyewear智能眼镜盒等产品使用。锂电池充电芯片来自钰泰半导体,型号ETA6071,是一颗同步升压2串锂电池充电芯片,内部集成开关管,支持2.7-7V输入电压,输入耐压16V,最大充电电流为2.5A,并支持降压输出功能,支持5V2A输出。ETA6071具备输入功率动态设置,支持外接热敏电阻进行温度检测,支持外部可编程的恒压恒流控制,具备充电状态指示,单电感实现双向功率转换。适用于移动电源、电动牙刷等2串锂电池应用,采用QFN3*3-20封装。钰泰半导体 ETA6071 资料信息。用于升压为电池充电的电感特写。电池均衡芯片来自钰泰半导体,丝印GS,型号为ETA3000,是一颗基于电感能量转移的锂电池主动平衡芯片,芯片采用钰泰自主的专利技术,不同于传统被动均衡技术,ETA3000采用电感储能,从电压高的电池放电,为电压低的电池充电,由于采用电感主动均衡方式,均衡功率更大,发热也更低,均衡时间大大缩短,均衡电流不受封装散热的限制。钰泰半导体 ETA3000 资料信息。用于电池均衡的电感特写。电池保护芯片来自宏康,型号HY2120-GB,芯片内置高精度电压检测电路和延迟电路,支持2串锂电池过充电、过放电和过电流保护,采用SOT-23-6封装。电池保护管型号8205B,采用SOT23封装。牙刷电机驱动芯片来自旋智科技,型号SPD1148,是一款高集成度的电机驱动SOC芯片,芯片内部集成Cortex-M4内核,主频高达200MHz,还集成128KB FLASH和64KB SRAM。还集成降压电路和LDO。SPD1148内部还集成14位ADC,集成3路可编程增益运放,6个增强型PWM模块,3个通用32位定时器以及UART,I2C,SPI等通信接口。还集成针对电机驱动的三组半桥预驱,支持NMOS驱动,采用QFN48封装。用于驱动电机的三颗MOS管丝印4170。电机驱动芯片来自明达微,型号MD9927,是一颗低压全桥驱动芯片,支持1.8A输出电流,电机驱动全桥支持12V电压,逻辑电路支持7V电压,具备欠压闭锁,过流保护和过热保护,采用DFN-8封装。用于连接电机和屏幕的连接器特写。无线连接芯片来自乐鑫,型号ESP32-C3,搭载 RISC-V 32位单核处理器,支持2.4G Wi-Fi 和 Bluetooth 5(LE),为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和Bluetooth 5(LE)的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景,采用QFN32封装。40.000MHz时钟晶振特写。贴片蓝牙天线特写。牙刷内部的陀螺仪来自TDK,型号ICM-42670-P,是一颗高性能六轴运动追踪传感器,内置三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于检测刷牙动作,采用LGA-14封装。同步降压芯片来自智浦欣微,丝印FFBF,型号CS5515R,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持8.5V输入电压,最大输出电流1A,支持100%占空比,采用SOT23-5封装。牙刷内部伺服电机模组特写。C型塑料圈使用螺丝固定,起到复位作用。在输出轴上设有压力传感器,通过排线连接,用于刷牙力度检测。在电机外壳上粘贴排线。用于连接屏幕排线的插座特写。在排线上设有一颗MCU,来自宏康,型号HY17P51,是一颗8位混合信号MCU,内部集成高分辨率ADC,用于压感按键和压力传感器检测,采用QFN16封装。漆包线连接到后驱辅助电机。尾部辅助电机使用螺丝固定。全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
最后附上evowera一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷的核心物料清单,方便大家查阅。一唔未来planck O2 Lite智能电动牙刷采用伺服双电机配置,带来更好的清洁效果。牙刷设有液晶屏幕,能够显示刷牙覆盖情况,电池电量,刷牙区域和模式力度信息,帮助消费者了解刷牙状况。牙刷采用无线充电,充电底座为USB-A接口。充电头网通过拆解了解到,planck O2 Lite智能电动牙刷内置两节16340电池,电池点焊镍片,并通过焊接连接。电机采用旋智科技SPD1148进行驱动控制,搭配使用明达微MD9927驱动芯片。牙刷内部使用乐鑫ESP32-C3蓝牙SoC进行无线连接和屏幕驱动等功能,搭配使用TDK陀螺仪检测刷牙动作。牙刷无线充电底座采用易冲半导体CPS8500单芯片无线充电发射芯片,在牙刷内部使用美芯晟MT5705无线充电接收芯片。充电采用钰泰半导体ETA6071升压为二串锂电池充电,使用ETA3000用于电池均衡。牙刷内部PCBA模块,伺服电机模组和电池均采用塑料框架固定,整体做工扎实,用料可靠。