拆解学习【反激-PD-氮化镓】(一)

news2024/10/25 23:32:49

小米67W桌面快充插座:

反激基本拓扑:

商用场景下,这个拓扑进行了如下优化:

1.Q22换成了氮化镓开关管,当然需要适配的能驱动氮化镓的控制芯片

2.D21二极管换成了MOS管。

3.由于是AC220V输入,设计了整流桥电路做了AC--DC变换。

反激电路的作用和特点

反激电路(Flyback Converter)是一种隔离型 DC-DC 或 AC-DC 转换器,广泛用于电源管理系统。其核心作用是将输入电压转换为所需的稳定输出电压,并在某些场景中提供电气隔离。

延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X电容以及共模电感。

延时保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。

NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。

安规X电容来自成希电子,容量0.47μF。

共模电感双线绕制用于滤除EMI干扰。

由于这个产品只有AC220V的输入,所以用一个整流桥+大滤波电容输出直流电,作为反激的输入端电压,之后反激电路在变压器一次侧的氮化镓开关管的开关下变成交流,从而让变压器二次侧有输出。

输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。

高压滤波电解电容来自JSH万京源,其中两颗规格为400V 27μF。

主控芯片采用南芯科技SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动器,可用于直驱增强型氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。

SC3023在QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。芯片内置完善全面的保护功能,包括供电欠压/过压保护,逐周期过流保护,两级过电流保护,输出过电压以及输出短路保护等保护功能。

初级开关管来自英诺赛科,型号INN700TK240B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护采用TO252封装。

亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈:

同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。

同步整流管来自ALLEPIC禾纳半导体,型号AER10061AE,NMOS,耐压100V,导阻4.5mΩ,采用PDFN5060封装。

快充协议芯片:

1A1C接口降压协议芯片采用南芯科技SC9712B,这是一款高集成度的双端口快充SoC,支持多种快充协议,集成36V高效同步降压控制器,并带有一组Type-C接口和两组DPDM快速充电协议接口,能够最大限度减少外部组件,支持UFCS快充协议。

SC9712B支持双芯片协同工作,实现双C口快速充电,且2C1A配置无需MCU控制。两个SC9712B芯片可相互通信,实现单端口工作时全功率输出,双端口同时工作时自动分配功率。

外置同步降压开关管型号采用ALLEPIC禾纳CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用PDFN3030封装。

输出VBUS开关管采用禾纳AET3061AP,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。

小米67W桌面快充插座自带1.4米长电源线,并具备两个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,支持2500W功率。两个USB-C接口支持小米67W私有快充以及65W PD快充,两个USB-A口支持22.5W快充,支持45W+20W等输出策略,无论是充笔记本还是米系手机,使用体验都会很不错。

小米67W桌面快充插座采用南芯科技氮化镓快充电源方案使用SC3023主控芯片搭配SC3503同步整流控制器,使用英诺赛科INN700TK240B氮化镓开关管。同步整流管来自禾纳,型号AER10061AE。

两路降压电路主控芯片均采用南芯科技SC9712B方案,同步降压开关管和输出VBUS开关管采用多颗禾纳CWR03N041AP和AET3061AP MOS。滤波电解电容和固态电容均为万京源品牌。PCBA模块使用三块PCB焊接组成,发热元件通过导热垫与外层散热片接触散热,做工相较Pro版不缩水。

小米用的芯片个人散户几乎买不到,淘宝立创商城上都没有:

同步整流控制器是一种用于提高电源转换效率的芯片,通常在 AC-DC 或 DC-DC 转换器中取代传统的肖特基二极管。它通过控制 MOSFET 开关来实现同步整流,这能大幅降低导通损耗,特别是在高功率设备中,如充电器、适配器和开关电源。

同步整流的原理与优势:

  1. 传统整流与损耗问题
    在传统整流电路中,二极管用于控制电流的单向流动,但二极管本身有一定的正向压降(通常为 0.4-0.7V),这会导致能量损失,尤其在高电流应用中更加明显。

  2. 同步整流的工作方式
    在同步整流电路中,二极管被MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)取代。MOSFET 的导通电阻很低,因此可以大幅降低压降和损耗。

    • 同步整流控制器会检测电压变化,并在合适的时间开启或关闭 MOSFET。
    • 开启条件:MOSFET 在检测到反向电流消失时导通,让电流顺利通过。
    • 关断条件:在电流反向时迅速关断 MOSFET,防止反向导通。
  3. 应用模式
    同步整流控制器适用于断续导通模式(DCM)连续导通模式(CCM)以及准谐振模式。其中,CCM 下的电流连续不断,需要控制器具有更快的关断响应来保证 MOSFET 不误导通。

拆解报告:小米67W 2A2C氮化镓桌面快充插座

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