近两年快充技术进入发展最为迅速的阶段,先不论各大手机厂商数十瓦、上百瓦的私有快充技术。就市面上通用的QC快充和和USB PD快充两大标准而言,也迎来了重大进展。
倍思作为一家知名的第三方快充配件品牌,一直走在快充技术的发展的最前沿,尤其是在大功率和新技术方面,早在2020年2月就发布了全球首款120W的氮化镓+碳化硅充电器。而就在不久前,倍思再次推出了全球首款量产版的100W QC5快充认证氮化镓充电器,并接连推出100W 2A2C氮化镓快充充电器,继续丰富产品品类。
目前倍思已有三款百瓦级氮化镓充电器,分别是100W QC5氮化镓充电器、100W 2A2C氮化镓充电器以及120W氮化镓+碳化硅充电器。同样是百瓦级功率,倍思为什么会接连推出三款产品?这三款充电器的区别在哪里?今天这篇文章充电头 就带大家详细捋一捋。
一、产品包装
倍思100W QC5快充充电器的包装盒正面中心印有充电器外观图,上方印有倍思品牌和QC5认证标识,下方印有充电器名称和GaN标识。
倍思100W 2C2A氮化镓充电器外包装依旧是熟悉的外观风格,中间是充电器的外观展示图,右上角硕大的100W标识也说明了充电器的性能。
倍思120W氮化镓+碳化硅充电器的包装盒采用倍思典型黄白配色,顶部带有挂钩方便悬挂展示,正面印有Baseus品牌、充电器外观图、GaN、Mini Quick Charger和C+C+U 120W等字样。
二、产品外观
倍思100W QC5快充充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,腰身表面主要哑光处理,上下端棱边为光滑弧面过渡。输出端配有一个USB-C接口,此外印有Baseus品牌和QC5快充标识;在充电器的侧面设有倍思氮化镓充电器家族风格的指示灯,方便用户准判断充电器的状态。
倍思100W QC5快充充电器配备了折叠插脚,整机尺寸约为67.3*55*30.4mm,功率密度达到0.89W/cm3。
倍思100W 2C2C氮化镓充电器整体的外形沿用了经典的家族式设计,在外观上有黑白两种配色。充电器的正面丝印了100W的标识也证明了充电器的强悍输出性能,下面的‘Baseus GaN Technology’也说明了这款产品采用了氮化镓技术。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便,整机尺寸85.5*54.4*30.3mm,功率密度约为0.71W/cm3。
倍思120W氮化镓充电器采用PC阻燃材质黑色外壳,机身表面哑光处理,上下端棱边为光滑弧面过渡,输入端配备可折叠国标插脚,外观设计简约。
充电器机身尺寸约为94.2*55.5*30.1mm,功率密度达到0.76W/cm3。
三、协议和PDO 文
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO 文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-20V5A一组PPS电压档位。
倍思100W 2C2A氮化镓充电器的两个输出接口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议。
两个USB-C口的PDO 文也一致,显示为5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
两个USB-A口的输出协议显示均支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP和PE2.0协议。
倍思120W2C1A氮化镓充电器的两个USB-C口均支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
同时,两个USB-C口PDO 文一致,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位以及3.3-21V/5A一组PPS电压档位。
USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP和PE2.0协议
四、电源架构
倍思100W QC5氮化镓充电器采用的是PFC+高频QR准谐振反激的架构,输入端使用PFC芯片搭配一颗氮化镓功率器件实现升压操作,然后通过QR反激架构的开关电源,由协议芯片通过光耦调节输出电压,实现输出电压控制。
倍思100W 2C2A氮化镓快充充电器采用的是PFC+LLC+二次降压输出架构,初级侧使用一颗高集成二合一的combo芯片,支持PFC升压和LLC控制,LLC输出固定电压,由二次降压电路实现多口输出功能。这种快充架构在百瓦级大功率多口快充充电器中十分常见。
倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器同样采用了PFC+LLC+二次降压输出架构,不同之处在于这款充电器除了使用氮化镓功率器件之外,还采用了碳化硅二极管用于PFC升压整流。
五、PFC升压芯片
倍思100W QC5快充充电器采用了安森美NCP1622BEC作为PFC升压控制器,该芯片具有创新的谷同步频率折返,可最大限度的提高效率。
倍思100W 2C2A快充充电器采用的是恩智浦TEA2016AAT,这是一颗内置LLC控制器和PFC控制器的芯片,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能。
倍思120W 2C1A氮化镓快充采用安森美 NCP1616A1 PFC控制器,用于驱动升压功率器件,并配合SiC二极管,用于功率因数校正。
六、PFC升压开关管
倍思100W QC5快充充电器采用纳微NV6125氮化镓功率芯片作为PFC升压开关管,芯片内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压、降压、半桥、全桥开关电源等诸多应用场合。
倍思100W 2C2A氮化镓快充也采用了纳微NV6125氮化镓功率器件作为PFC升压开关管。
倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器的PFC开关管采用纳微NV6127,该芯片相比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。
七、PFC整流管
PFC升压之后需要进行整流操作,倍思100W QC5充电器采用了晶导微超快恢复二极管整流。
倍思100W 2C2A氮化镓快充选用PI的LXA03D530极低反向恢复硅二极管用于PFC升压整流。
在倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器中,选用来自Alpha power的碳化硅二极管进行PFC升压整流,提升产品的整体性能。
八、主控芯片
倍思100W QC5快充充电器基于QR反激架构,并选用了一颗非常常见的安森美NCP1342作为主控芯片。该芯片内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能,具有超低的待机功耗。
倍思100W 2C2A氮化镓快充的LLC主控芯片与PFC芯片集成在一颗芯片内。
倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器采用安森美NCP13992作为LLC控制器。
九、初级主控开关管
倍思100W QC5快充充电器采用东微超级硅OSG65R200J作为高压开关MOS管。
倍思100W 2C2A氮化镓快充采用两颗谷峰GC11N65D5 NMOS管组成LLC半桥。
倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器的初级主控开关管采用了两颗纳微NV6115氮化镓功率器件组成LLC半桥。
十、同步整流控制器
在同步整流芯片方面,倍思100W QC5快充充电器选用了国产品牌器件。茂睿芯MK91808支持10nS的关断延时以及高达4A的下拉电流.,可以帮助系统可靠工作于CCM模式。同时该芯片可以最大化外驱MOSFET的导通时间以获得尽可能高的效率,并且自主检测DCM振铃,防止误开通。
倍思100W 2A2C氮化镓快充充电器的次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
倍思120W氮化镓充电器的同步整流芯片选用两颗安森美NCP4306进行LLC同步整流。
十一、二次降压控制器和协议芯片
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