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ANKER hat kürzlich das 4-Port-Desktop-Ladegerät PowerPort Atom 3 Slim auf den Markt gebracht. Es verfügt über vier USB-Ausgänge und kann vier Geräte gleichzeitig laden. Damit lassen sich Probleme wie zu wenige Steckdosen an der Steckdosenleiste und ein unübersichtlicher Schreibtisch lösen. Das Ladegerät nutzt zudem das derzeit beliebteste Halbleitermaterial der dritten Generation – Galliumnitrid (GaN) – und ist somit ein echtes Highlight der Technologie. Charging Head Network berichtete bereits darüber.BewertungenDer Redakteur wird Ihnen weiterhin die Demontage dieses Ladegeräts zeigen, um die im Inneren verwendeten Materialien zu untersuchen.
1. Aussehen des ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4-Port Galliumnitrid-Tischladegeräts
Die Vorderseite des Verpackungskartons ist weiß, mit dem Markennamen „ANKER“ in der oberen linken Ecke und dem Produkt-QR-Code sowie dem Fälschungsschutzcode in der oberen rechten Ecke.
Nahaufnahme der Verpackung mit Abbildungen von Ladegerät, Autoladegerät, Datenkabel usw.
Produktspezifikationen sind auf der Rückseite angegeben.
Beim Öffnen der Verpackung befindet sich darin ein Karton zur Fixierung und zum Schutz des Produkts, und das Ladegerät ist zusätzlich mit einem Staubbeutel umhüllt.
Packungsinhalt: Bedienungsanleitung, Befestigungsband für das Ladegerät, Gefahrstoffliste, Ladegerät, Netzkabel, Produktzertifikat, Garantiekarte.
Nahaufnahme des Netzkabels, das über nationale Standardstecker verfügt und an beiden Enden knickfest ist.
Am Stecker am Ausgangsende des Netzkabels befindet sich ein kleiner, hervorstehender Kunststoffblock, der das Ein- und Ausstecken des Netzkabels erleichtert.
Das Gehäuse des Ladegeräts besteht aus schwarzem, flammhemmendem Polycarbonat. Die Oberseite ist sonnenstrukturiert, der Rest mattiert. Die vier Ecken und Kanten sind abgerundet und liegen angenehm in der Hand. Mittig auf der Vorderseite befindet sich das tiefgedruckte „ANKER“-Logo, darunter eine LED-Anzeige.
Die sonnenstrukturierte Oberfläche verleiht dem Ladegerät ein schöneres und edleres Aussehen.
Wenn das Ladegerät an das Netzkabel angeschlossen ist, leuchtet die LED blau.
An den vier Ecken der Unterseite befindet sich jeweils eine rutschfeste Gummiauflage. Zusätzlich sind auf der Unterseite Produktspezifikationen und -parameter angegeben.
Produktname: PowerPort Atom 3 Slim 4-Port-Ladegerät
Modell: A2045
Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 2 A
USB-C-Ausgang: 5 V/2.4 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2.25 A
USB-A-Ausgang: 5 V/4 A (maximal 2.4 A pro Anschluss)
Dieses Produkt hat die 3C-Zertifizierung bestanden.
An der Seite befindet sich eine Eingabeschnittstelle in Form einer „8“.
Auf der anderen Seite befinden sich die vier 3A1C-Ausgangsschnittstellen mit einer einheitlichen blauen Zunge. Neben dem USB-C-Anschluss sind die Aufschriften „45W“ und „IQ3“ angebracht. Der USB-C-Anschluss unterstützt ANKERs eigene PowerIQ 3.0-Schnellladetechnologie, der USB-A-Anschluss unterstützt ebenfalls PowerIQ-Schnellladetechnologie.
PowerIQ 3.0 ist eine von Anker Anfang 2019 entwickelte Protokolltechnologie. Sie basiert auf der neuesten USB-C-Schnittstelle und ist mit verschiedenen Schnellladeprotokollen wie PD kompatibel. Ladegeräte, die Anker PowerIQ 3.0 unterstützen, ermöglichen schnelles Laden für verschiedene elektronische Geräte wie Mobiltelefone, Tablets und PD-fähige Laptops.
Größe des Ladegeräts: 90 x 86.5 x 20 mm.
Das intuitive Gefühl beim Halten in der Hand ist, dass es sehr kompakt ist.
Die Dicke beträgt etwa 2/3 des Durchmessers einer Ein-Yuan-Münze.
Im Vergleich zur Dicke des Zimi 65W 2C1A PD Schnellladegeräts, das ebenfalls ein Desktop-Ladegerät mit mehreren Anschlüssen ist, ist das ANKER-Ladegerät schlanker.
Das Nettogewicht beträgt ungefähr 143 g.
-ChargerLAB POWER-Z KT001Die Überprüfung der Ausgabeprotokolle der drei USB-A-Anschlüsse des Ladegeräts ergab, dass alle das Apple 2.4A-Protokoll unterstützen; andere Protokolle wurden nicht erkannt.
Mit dem ChargerLAB POWER-Z KT001 lässt sich das Ausgabeprotokoll des USB-C-Anschlusses ermitteln. Dabei zeigt sich, dass er die Apple 2.4A- und USB-DCP-Protokolle sowie die Schnellladeprotokolle QC2.0 und QC3.0 unterstützt.
Darüber hinaus zeigt die PDO-Meldung, dass die USB-C-Schnittstelle auch den USB PD3.0-Schnellladestandard unterstützt, mit vier festen Spannungsstufen von 5V/2.4A, 9V/3A, 15V/3A und 20V/2.25A.
2. Demontage des ANKER PowerPort Atom 3 Slim 4-Port GaN Desktop-Ladegeräts
Die Rumpfschale wird entlang der Montagenaht an der Seite demontiert und ist beidseitig mit zwei Schnallen fixiert. Zusätzlich wird an den Kanten ein Ultraschallschweißverfahren angewendet, um die Rumpfschale besonders stabil zu machen. Die grüne Leiterplatte ist an den vier Ecken verschraubt.
Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Leiterplatte heraus.
Die Transformatoren und Kondensatoren auf der Leiterplatte sind zur Fixierung und Wärmeableitung mit Klebstoff vergossen, und auf dem Transformator ist ein schwarzes Wärmeleitpad angebracht. Transformatoren, Gleichtaktinduktivitäten, Primär-Elektrolytkondensatoren, PWM-Netzteilkondensatoren, Feststoffkondensatoren und andere Bauteile sind jeweils paarweise verlötet. Daraus lässt sich schließen, dass die Leiterplatte in zwei voneinander unabhängige Schaltkreise unterteilt ist, die sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Zunächst möchten wir Ihnen die Komponenten der USB-C-Ausgangsschnittstelle vorstellen:
Die allgemeine Eingangsschnittstelle in Form einer „8“ hat Spezifikationen von 7A 125V~2.5A 250V.
Zeitträge Sicherung, Spezifikation 3.15 A 250 V.
Gleichtaktinduktivitäten werden mit mehrlagigem isoliertem Draht gewickelt, um elektromagnetische Störungen herauszufiltern.
Der Sicherheitskondensator X mit einer Spezifikation von 0.1 μF wird von Dongguan Chengxi Electronics Co., Ltd. hergestellt. Es gibt auch Produkte, die diesen Kondensator verwenden.In Peking hergestelltes 30W 1A1C Schnellladegerät.
I-förmiger Induktor, ummantelt mit wärmeschrumpfendem Schlauch.
Auf der Rückseite der Leiterplatte befindet sich eine im Siebdruckverfahren aufgebrachte ABSR210-Gleichrichterbrücke, die gleichmäßig erwärmt wird.
Die beiden AiSHi-Primärfilter-Elektrolytkondensatoren haben jeweils 400 V und 22 μF.
Ein weiterer AiSHi-Primärfilter-Elektrolytkondensator hat die gleiche Spezifikation von 400 V 22 μF. Drei davon sind parallel geschaltet und ergeben eine Gesamtkapazität von 66 μF.
Blauer Y-Kondensator.
Die Stromversorgungskondensatoren für die beiden PWM-Hauptsteuerchips sind beide 50V 10μF und werden ebenfalls von AiSHi geliefert.
Nahaufnahme eines Transformators mit angebrachtem Informationsetikett.
Sekundärseitiger Ausgangsfilter-Feststoffkondensator, Spezifikation: 680μF 25V.
Der USB-C-Schnittstellenprotokollchip stammt von Cypress und trägt das Modell CYPD3175. Charging Head Network erfuhr, dass der CYPD3175 ein Chip ist, der die USB PD3.0 (PPS)-Zertifizierung der Vereinigung bestanden hat.
Detaillierte Spezifikationen des Cypress CYPD3175. Das Ladekopf-Netzwerk erfuhr, dass die Verwendung von CypressCYPD3175Es gibt auch ChipprodukteANKER PowerCore Fusion PD Super Charge,ANKER 18W USB PD-Ladegerätwarten.
Ausgangs-VBUS-Schalter, Siebdruck M3017AM.
Nachdem wir uns nun mit den Komponenten der USB-C-Ausgangsschnittstelle befasst haben, stellen wir Ihnen im Folgenden die Komponenten der drei USB-A-Schnittstellen vor:
Die andere schwarze Zeitverzögerungssicherung hat eine Spezifikation von 2A 250V.
Gleichtaktinduktivitäten sind in Bauart und Verarbeitung identisch und dienen der Filterung von elektromagnetischen Störungen.
Die beiden AiSHi-Primärfilter-Elektrolytkondensatoren haben jeweils 400 V und 15 μF. Zwei Chips arbeiten parallel und haben eine Gesamtkapazität von 30 μF.
I-förmiger Induktor, ummantelt mit wärmeschrumpfendem Schlauch.
Nahaufnahme eines Transformators mit angebrachtem Informationsetikett.
Hauptsteuerchip für die Stromversorgung von PI, Modell INN3265C. Der Chip verfügt über einen eingebauten primären PWM-Controller, eine Schaltröhre und einen sekundären Synchrongleichrichtungs-Controller und ist hochintegriert.
INN3265C – Technische Daten.
Blauer Y-Kondensator.
Sekundärseitiger Ausgangsfilter-Feststoffkondensator, Spezifikation: 1000μF 7.5V.
Ein weiterer Ausgangsfilterkondensator hat die gleichen Spezifikationen von 1000μF 7.5V, zwei davon sind parallel geschaltet.
Hinter dem Transformator befindet sich eine kleine Leiterplatte mit aufgeschweißten LED-Anzeigen zur Anzeige des Betriebszustands.
Eine Nahaufnahme der USB-A-Schnittstelle, mit staubdichtem Klebeband am Gehäuse, um zu verhindern, dass Staub in das Ladegerät eindringt.
Nachdem wir die beiden Schaltkreise der Leiterplatte verstanden haben, schauen wir uns nun die Rückseite der Leiterplatte an.
Anhand der Schweißsituation auf der Rückseite der Leiterplatte lässt sich erkennen, dass die Rückseite ebenfalls in zwei Schweißarten unterteilt ist. Die Eingangsschnittstelle, der Transformator und die drei USB-A-Schnittstellen sind alle versenkt verschweißt, wodurch die Dicke des Ladegeräts reduziert werden kann.
Der mittlere Teil ist ausgehöhlt, um zwei Transformatoren aufzunehmen, und der Chip ist an den Rand der Leiterplatte gelötet. Betrachten wir zunächst den AC/DC-Teil der USB-C-Schnittstelle auf der linken Seite.
Der Hauptsteuerchip ist vom Typ SC1933C. Dieser Chip verfügt über integrierte GaN-Leistungshalbleiter und gehört zur PowiGaN-Serie von PI. Er ist das erste GaN-Leistungshalbleiterprodukt von PI. Dank der Vorteile von Galliumnitrid-Leistungshalbleitern – hoher Frequenz und geringen Verlusten – lässt sich die Leistungsdichte des Ladegeräts erhöhen, Größe und Gewicht reduzieren und der Transport vereinfachen.
Der PI SC1933C liefert präzise Konstantspannung, Konstantstrom und Konstantleistung ohne externe Bauteile und ist problemlos mit externen Schnellladeprotokoll-Schnittstellen-ICs kompatibel. Daher eignet er sich für hocheffiziente Flyback-Schaltungen. Charging Head Network erfuhr, dass der Chip bereits zuvor verwendet wurde.RAVPower 61W GaN USB PD Ladegerät,ANKER 30W GaN Galliumnitrid-LadegerätundANKER 60W Galliumnitrid-Ladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssenverwenden.
Die beiden Chips sind im Siebdruckverfahren hergestellt und tragen die Bezeichnungen SS515LB bzw. QN0102. Schottky-Dioden sind parallel zu synchronen Gleichrichter-MOSFETs geschaltet, um den Wirkungsgrad bei geringer Last zu verbessern.
Werfen wir einen Blick auf den AC/DC-Teil der USB-A-Schnittstelle auf der rechten Seite.
Siebdruck-Gleichrichterbrücke ABSR210.
Auf der rechten Seite befindet sich der sekundäre synchrone Gleichrichter-MOSFET der drei USB-A-Schnittstellen, Modell AO62604, von Bandai AOS aus den USA.
Die seitlich angebrachte Schottky-Diode mit der Aufschrift „PS10100L1“ ist parallel zum Synchrongleichrichter geschaltet, um den Wirkungsgrad bei geringer Last zu verbessern.
Der Ausgangsüberstromschutzschalter der drei USB-A-Schnittstellen verfügt außerdem über eine automatische Erkennungsfunktion.
Nahaufnahme des Ausgangsüberstromschutzschalters, Siebdruck 47AAA.
Jetzt, wo alles abgebaut ist, lasst uns ein Familienfoto machen.
Zusammenfassung der Demontage des Ladekopfnetzwerks
Das ANKER 3A1C 4-Port-Desktop-Ladegerät mit Galliumnitrid-Komponenten besteht aus einem flammhemmenden PC-Gehäuse. Die sonnenstrukturierte Oberfläche verleiht ihm ein ansprechendes Aussehen. Die vier Ecken und Kanten sind abgerundet. Das Ladegerät ist sehr kompakt und spart viel Platz auf dem Schreibtisch. Die maximale Ausgangsleistung des USB-A-Anschlusses beträgt 12 W, die Gesamtleistung 20 W. Der USB-C-Anschluss ist mit Galliumnitrid-Komponenten ausgestattet und liefert eine Ausgangsleistung von 45 W. Zusätzlich unterstützt der USB-C-Anschluss die Apple 2.4-A- und USB-DCP-Protokolle sowie die Schnellladeprotokolle QC 2.0 und QC 3.0. Die Kompatibilität ist hoch, sodass die meisten elektronischen Geräte schnell geladen werden können.
Durch die Demontage stellte das Netzwerk der Ladegeräte fest, dass die USB-C-Schnittstelle den SC1933C von PI als Hauptsteuerchip mit integriertem GaN-Leistungshalbleiter und den CYPD3175 von Cypress als sekundären Protokoll-IC verwendet. Die USB-A-Schaltung nutzt den INN3265C von PI als Hauptsteuerchip. Dieser Chip verfügt über einen integrierten Controller, eine Schaltröhre und einen sekundären Synchrongleichrichter und ist somit hochintegriert. Die beiden Schaltungen im Ladegerät arbeiten unabhängig voneinander und beeinflussen sich nicht gegenseitig. Selbst bei gleichzeitiger Nutzung aller vier Ausgänge besteht daher kein Leistungsabfall. Jeder Ausgang ist zudem mit einem Überstromschutz ausgestattet. Die Ausgangsspannung wird durch Feststoffkondensatoren gefiltert, um Restwelligkeit zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.
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