首页 游戏手机 正文

w908c 联想90W双C口氮化镓快充拆解,双口45W快充,内部设计爱了

联想90W双C口氮化镓快充拆解,双口45W快充,内部设计爱了

7月23日联想举行“架构革命 为战而生”发布会,正式发布了拯救者电竞手机Pro,首创双USB-C物理接口,支持双接口同时输入的混合功率超级闪充,最大充电功率高达90W。同时还为手机设计了45W、65W和90W三种功率充电器。

其中标配的90W充电器是联想携手纳微半导体推出的超级双擎氮化镓充电器,采用TwinTurbo (双涡轮增压)技术,內附PFC,支持全球使用,配备了两个USB-C口,单口输出性能完全一致,支持功率盲插,配合电竞手机使用双口可以同时给手机充电,使用起来灵活方便。每个USB-C口都支持最大90W输出,双口同时输出时,每个接口都降为45W,只需30分钟就能充满5000mAh的电池。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,一起来看看其内部如何设计。

一、联想90W双USB-C氮化镓充电器外观

联想90W双USB-C氮化镓充电器采用纯黑色白装盒,搭配青色字体,看起来比较别致。正面印有Lenovo DP90 dual power adapter以及GaN字样。

包装盒背面的贴纸记录了产品生产厂商信息。

充电器本体使用纸质内衬包裹,起到减震作用,包装盒整体小型、轻便,易于运输。

除了充电器和使用说明书外,没有其他配件。

这款充电器采用PC阻燃材黑色外壳,表面哑光处理。机身采用几何ID风格设计,造型方正,边角尖锐分明,使得充电器整体造型科技感十足。

机身正面左下角设有Lenovo品牌logo。

从输入端方向看去,侧身四端分别采用垂直和倒角处理,对称设计。输入端外壳上标注有充电器参数信息:型号:LC-908 SA18C88607输入:100-240V~50/60HZ 1.5A单口输出:5V5A、9V5A、15V5A、20V4.5A双口输出:5V3A、9V3A、15V2.5A、20V2.25A制造商:江苏辰阳电子有限公司产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。

此外配备可折叠国标插脚,携带方便。

输出端边缘采用倒角设计。

输出顶面中心设有两个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。

使用游标卡尺实测充电器机身长约66mm。

宽度约为63mm。

厚度约为28mm。

和苹果61W充电器直观对比,联想这款充电器还要更小一些。

拿在手上的直观感受。

充电器净重约为181g。

使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测其中一个USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS快充协议。

除此之外,PDO报文显示该C口还具备5V5A、9V5A、15V5A、20V4.5A四组固定电压档位以及3.3-21V4A一组PPS电压档位。

使用KT002检测另外一个USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、PD3.0和PPS协议。

此外PDO报文也一样,两个C口输出一致,支持功率盲插,使用更方便。

二、联想90W双USB-C氮化镓充电器拆解

将侧面机身壳切割开取出PCB板。

插脚使用螺丝和塑料板封装固定,通过导线和输入端小板连接通电。

充电器外围黄铜散热片,连输出端也是如此,散热片和电路板焊接固定。

散热片和元器件之间设有黑色绝缘板进行隔离。

PCB板正面一览,输入输出端均设有小板,元器件打胶固定,APFC升压电感以及变压器设在两侧,整体布局整齐紧凑。

PCB板背面一览,芯片也都打胶处理,帮助导热。

PCB板初次级之间设有镂空槽,用来穿过隔离板。

通过对电路板正背面电路分析发现,联想这款充电器采用了APFC升压供电,定压输出,同步整流,两路独立降压输出的设计架构,并且两个接口都采用相同的二次降压方案,由一颗MCU进行功率智能分配。下面我们从输入端开始了解各元器件的信息。

PCB板前端一览,左侧设有输入端小板。

将小板拆下,正面设有保险丝、两颗压敏电阻、两颗X电容以及两级共模电感。

输入采用蓝宝超小体积方形保险丝,规格为5A 250V。

安规X电容特写,容量0.22μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。

另一颗X电容特写,同样由成希电子提供。

共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。

另一颗特写,扁平铜带绕制,绿色磁芯。

输入端MB40M整流桥特写,设置两颗用于均摊发热。

主板侧面一览。

主板左侧区域设有红色薄膜电容、PFC升压电感、高压滤波电解电容以及滤波电感,其中一颗电解电容上套有白色绝缘管。

背面对应区域设有充电器APFC升压电路。

安森美 NCP1622,PFC升压控制器,用于驱动PFC升压管,进行输入升压。

安森美 NCP1622 详细资料。

PFC开关管采用氮化镓功率芯片,纳微NV6127,相比NV6117散热升级,更大的散热焊盘,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。

纳微 NV6127资料信息。

MUR460S超快恢复二极管,用于APFC升压整流。

PFC升压电感特写,顶部贴有信息标签。

滤波电感特写,外套热缩管保护。

两颗绿色高压滤波电解电容来自艾华,规格都是420V 15μF。

PCB板另一侧一览,设有第三颗高压滤波电解电容,以及变压器和同步整流输出滤波固态电容。

电解电容下面是充电器主控芯片。

这颗电容同样是来自艾华。

规格为420V 47μF。

圣邦微 SGM8771,带有高精度电压基准的电压比较器,宽供电电压范围,用于电压检测及保护功能。

圣邦微SGM8771资料信息。

主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。

安森美NCP1342 详细资料。

充电头网通过拆解了解到,采用安森美NCP1342主控芯片的还有摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、柚比30W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器等。

氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。

纳微半导体NV6125详细资料。

变压器特写,顶部喷码有信息。

两颗1008光耦,横跨在初级和次级之间,分别用于初级次级通信,反馈调节输出电压和保护控制功能。

光耦旁边贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。

特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。

充电头网了解到,采用特锐祥贴片Y电容的产品还有努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器、倍思45W双USB-C口氮化镓快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、罗马仕65W USB PD氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品,性能获得客户一直认可。

丝印IBHJK次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。

MPS MP6908A详细规格参数。

充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器和RAVPOWER 65W氮化镓充电器,此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。

次级同步整流MOS管采用AOS万代的AONS62922,NMOS,耐压120V,两颗并联。

AOS AON62922详细规格资料。

三颗同步整流输出滤波固态电容,规格都是25V 680μF。

输出端设有二次降压小板,USB-C母座垂直焊接在小板上,从电容和电感数量以及分布位置来看,采用的是两路独立降压电路。

二次降压板背面一览,两路电路采用一样的二次降压方案。

无丝印MCU,用于双口输出功率智能分配。

USB-C降压电路主控芯片采用的是智融SW3516H,用于降压控制和协议识别。

智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。

充电头网通过拆解发现,SW3516H还被努比亚65W 2C1A氮化镓充电器、洛克65W氮化镓快充充电器、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、毕亚兹65W 2C1A氮化镓充电器等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。

另一颗SW3516H特写。

两路电路还各配有三颗MOS管,其中两颗丝印N085LS,用于输出同步整流降压;另一颗丝印N031L,作为USB-C口输出VBUS开关。

另一颗输出VBUS开关管特写。

降压电感特写,两颗均外套热缩管绝缘。

降压输出滤波固态电容,规格为25V 100μF。

另一组特写,规格同样是25V 100μF。

USB-C母座特写。

另一个USB母座特写。

全部拆解完毕,来张全家福。

充电头网拆解总结

联想拯救者电竞手机Pro配备两个USB-C接口,搭配这款90W超级闪充充电器进行双口同时充电,30分钟即可充满5000mAh的电池,不仅设计理念超前,实际效果也很好。充电器两个USB-C口支持QC、PD和PPS快充协议,性能完全一致,使用灵活方便,除拯救者手机外,也能拿来给笔记本充电,两台设备同时快充,外带一个就够用了。

充电器配备可折叠插脚,方便用户进行携带,机身造型方正边角分明,整体风格科技感十足。充电头网通过拆解发现,PCB模块整个使用黄铜散热片包裹,电路板上元器件焊接紧凑有序,电路清晰明了,输入输出端设有小板,充分利用内部空间减小体积。

充电器采用APFC升压、开关电源和两路独立DC-DC架构组成。其中APFC升压电路采用安森美NCP1622搭配纳微NV6127氮化镓功率芯片;开关电源由安森美NCP1342搭配纳微NV6125,以及芯源MP6908A搭配万代MOS组成,同步整流定压输出;两路DC-DC均采用智融SW3516H进行二次降压和协议识别,支持协议广泛,电压档位齐全,输出均采用固态电容滤波,纹波低寿命长。

有人说它是最好的音乐手机——索爱908c

在手机进入智能机时代不久,索爱就解散了,曾经年轻人心目中的音乐手机巨头也就成为了历史。而究竟索爱出品的哪台音乐手机才是最好的音乐手机,估计每个用户心目中都有着自己的答案。

发布于2007年的W908c作为索爱滑盖手机,延续了索爱手机的一贯的 WALKMAN音乐手机的风格,并内置最新版WALKMAN 3.0音乐播放器,支持A2DP蓝牙无线立体声音乐技术,能够欣赏FM调频立体声收音机。

其依旧采用滑盖设计,整体外观纤薄时尚简洁异常。在机身正面为一块26万色2.4英寸的TFT屏幕,分辨率为240×320,显示效果当时来说十分清晰细腻。W908c后置一枚200万像素的摄像头,其支持2.5倍数码变焦,成像质量也算可以。W908c依旧主打音乐功能,机身最大可支持4GB的扩展存储,能为音乐爱好者带来更多的歌曲存储。

索爱w908c的音乐播放器支持蓝牙全立体声,而且内置了晃动切歌、senme心境感应这些那时看来十分有趣的音乐功能。音质方面,这个对于使用过多款索爱音乐手机的用户来说,都觉得w908c是这么多款音乐手机里面最好的。

相关问答

索爱所有滑盖手机的型号?

W850i(W830c).S500.W580.W910i(W908c).W995.T303.G705.C903.T715(未上市).W760.W595.X1(侧翻盖.也算作滑盖机型).C905.W70...

关于新西兰手机 - 185****3073 的回答 - 懂得

能用,一般三频的就能用过来插这的卡就行了,可以给国内发信息,打电话这边的vodfone手机在机场有买,有纽币100,200的那种按纽币绝对值算和国内的水货...

王力宏代言步步高音乐手机广告的歌曲是什么?-ZOL问答

王力宏代言的索爱w908c广告歌曲名字是《不完整的旋律》代言步步高音乐手机的是宋慧乔《我在那一角落患过伤风》有用(0)回复hu3736756换个版本有用(0)回...

推荐款手机,2000左右的,女士用,要外观大方,超漂亮那种的!例如...

2千的级别夏普怎么样日系手机最适合女孩子了SH9120c个人觉得很漂亮也比较...便宜一点的有索爱的W7153G手机不到2千做工超细腻专门为女孩设计的手机再...

王力宏和郭碧婷拍的广告名是什么?

是索尼爱立信手机W908C的广告。其实也是王力宏《不完整的旋律》MV中的一段。也是郭碧婷和王力宏唯一一次做广告拍摄。是索尼爱立信手机W908C的广告。其实也是...

手机字库指什么东西,坏了是不是非要换主板,是否有办法强刷字...

w908c521是非智能手机自身软件的一种说法!这是为手机和平台设计的软件!就是为了兼容!手机死机,卡机,不稳定等等可以通过重写字库弄好!就是俗话的升级!一...

索爱手机黑屏的原因。

[回答]怎么又908出问了.应该是种毒了.什么不懂都可以问的!

oppo帐户换手机号码了怎么改-ZOL问答

w908c521您好,可以在账号中心更换手机有用(0)回复bao2599请拨打10086.转人工服务询问办理。有用(0)回复相关问题您好,请问一下换一个oppor7plus的屏.....

索爱 W908 跟w910有什么不同?

你说的就是同一款手机!行货型号是W908,私货(水货)型号是W910!建议买行货吧,因为这个机器上市有好长时间了,现在市面上的W910都是翻新的机器(虽然W910价格...

车牌号 908 好不好?

车牌号是由英语字母和数字组成,要选择到理想的车牌号,首先需要从《易》理的角度来认识字母和数字。其一象,所谓象就是形象,形状。凡车牌字母、数字的形状,...