当前位置:首页 > 厂商动态 > 拓尔微电子
[导读]随着身边智能设备的增多,一个充电头对应一个设备,出门需要携带多个充电器已经成为日常,有时还会忘带匹配的充电头,无法充电造成困扰......多口快充的出现解决了这一难题,出门仅需携带一个充电头,减轻背包的负担,还可以满足多个设备同时快速充电的需求。一款令人放心的多口快充必须具备安全性能好、可靠性高、兼容性强的特点,这对选择的芯片解决方案具有高要求。拓尔微电子自有品牌65W 2C1A氮化镓快充,内置协议芯片和降压转换器均为自家解决方案——IM2403、IM2406、TMI2286D,支持多种快速充电协议,兼容性强,可满足各类设备的充电需求,且具备多种保护功能。

随着身边智能设备的增多,一个充电头对应一个设备,出门需要携带多个充电器已经成为日常,有时还会忘带匹配的充电头,无法充电造成困扰......多口快充的出现解决了这一难题,出门仅需携带一个充电头,减轻背包的负担,还可以满足多个设备同时快速充电的需求。一款令人放心的多口快充必须具备安全性能好、可靠性高、兼容性强的特点,这对选择的芯片解决方案具有高要求。拓尔微电子自有品牌65W 2C1A氮化镓快充,内置协议芯片和降压转换器均为自家解决方案——IM2403、IM2406、TMI2286D,支持多种快速充电协议,兼容性强,可满足各类设备的充电需求,且具备多种保护功能。

拓尔微 65W 2C1A氮化镓快充充电器这款拓尔微 65W 2C1A氮化镓快充充电器输入端外壳两侧加入双翼设计,提升稳定性;输出端配有2C1A三个USB接口,可满足多个设备同时充电的需求,配备可折叠国标插脚,放入包中不会刮花其它设备。

协议测试

使用POWER-Z KM002C测试仪测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议(如左图);PDO报文USB-C1具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,及3.3-21V3A一组PPS电压档位(如右图)。

如左图,USB-C2口支持QC3.0、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议,且C2口PDO报文与C1口相同。右图测出USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、Apple2.4A充电协议。

拆解拓尔微 65W氮化镓快充下图为充电器PCBA模块正面,左上方是共模电感,安规X2电容;下方和变压器的左侧都是高压滤波电解电容;底部变压器采用胶带严密包裹绝缘;右侧是充电器的输出降压电路,其中两路降压电感外套热缩管绝缘,元器件之间打胶固定。

PCBA模块背面左上方焊接整流桥,右侧焊接反馈光耦、初级主控芯片和氮化镓开关管。左下方焊接两颗协议芯片和对应的VBUS开关管,右侧焊接同步整流管。

左图为安规X2电容规格为0.22μF。右图是整流桥丝印DBF410,规格为4A 1000V。

1.jpg

PCBA侧面可以看到高压滤波电容,两颗规格为400V 22μF(如左图)。另两颗高压滤波电容规格为400V 33μF,总容量为110μF(如右图)。

2.jpg

左图为初级主控芯片采用一颗SOT23-6极小封装的控制器。右图是用于为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 4.7μF。

3.jpg

1019光耦用于输出电压反馈(如左图)。同步整流控制器为丝印91808(如右图)。

4.jpg

左图为同步整流管是一颗耐压100V的NMOS,导阻7.3mΩ,采用PDFN5*6封装。右图是充电器输出,分别焊接输出滤波电容规格为680μF 25V、USB-A母座、蓝色Y电容、USB-C母座和降压电感。

5.jpg

如下图,拓尔微 65W氮化镓快充内置的协议芯片采用拓尔微电子,型号IM2403。IM2403是一颗支持A+C双口的快充协议芯片,A口C口无需ESD器件,且集成多种快充协议,兼容性强,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6809。IM2403支持两路独立反馈,内部集成MCU和Flash,支持使用NMOS作为VBUS开关。同时内部采用智能功率分配,无需外置单片机,集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿。

拓尔微IM2403支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,适用于USB-C适配器,采用QFN4*4-32封装。

此外,内置的另一颗协议芯片同样来自拓尔微,IM2406是一颗单USB-C口的协议芯片,且集成多种快充协议,兼容性强,已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6174。

拓尔微IM2406内部集成MCU和Flash,集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,支持I2C接口,可与其他芯片通信。支持CC和数据引脚过电压保护,采用QFN4*4-16封装。

如下图,内置的降压转换器来自拓尔微型号TMI2286D,由协议芯片控制调节输出电压。TMI2286D是一颗耐压30V的同步降压转换器,内部集成软启动,支持100%占空比,具备过压,欠压,过流和过热保护功能。

拓尔微TMI2286D内置开关管,支持内部环路补偿和输出线损补偿。适用于车充、适配器、便携设备等应用,采用SOP8封装。

背面焊接一颗PMOS管,耐压30V,导阻16mΩ,用于输出扩流,另外一路也采用一颗PMOS管用于扩流,电路布局相同(如左图)。两路降压输出滤波电容,规格为220μF 25V(如右图)。

左图为输出VBUS开关管是一颗耐压30V的NMOS,导阻为6mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装,另外两路VBUS开关管与之相同。右图是USB-C母座和USB-A母座都采用垂直焊接,过孔焊接固定。

拆解总结

拓尔微这款充电器具备2C1A三接口,满足多个设备同时充电的需求,内置的协议芯片和同步降压转换器均为自家的解决方案,实现了多口降压快充方案的设计。 这款充电器采用经典高频QR开关电源架构设计,输出采用拓尔微TMI2286D DC-DC二次降压转换器搭配IM2403和IM2406 PD快充协议芯片组成,实现智能功率分配。目前,拓尔微电子已有多款电源管理芯片、单C和A+C等多款快充协议芯片已应用到大品牌产品中,性能和质量收获市场一致认可。未来拓尔微将持续提供全套解决方案及专业的技术支持服务,给客户更多优质选择。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭