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解剖一款诺基亚室外通讯备用电源充电器!

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解剖一款诺基亚室外通讯备用电源充电器!

很多充电器厂家的工程师都有拆解电源的经历,俗话说:“见多识广”,不喜欢拆解电源的工程师不是好工程师。哈哈哈,有没有躺枪的。。。
但是,单纯的拆没啥意思,还得学到电源中那些看不见的技术才行。
计划不定期的拆解一些电源,然后从电路、布局、工艺、PCB、参数、测试……等方面来深入剖析并分享给大家。
前不久一个朋友问我充电器和适配器的有啥区别?
下面我先来解剖一款充电器,后面再来说说这个问题。
(全部2K高清大图,可以点击放大看哦)
充电器

这是一款诺基亚室外通讯备用电源中的充电器。

诺基亚室外通讯备用电源中的充电器
诺基亚采用的是ascom的电源。
从Label上可以看出这款电源的规格:
输入:AC95~250V,3.3A,50~60Hz
输出:DC40~60V,4A

注意:这是一款充电器,所以输出是恒流4A的,输出电压范围是DC40-60V,而不是适配器的恒压限流,当然,充电器在电池接近充满和充满时还会进入恒压模式。

适配器

底部有1块贴装散热器,外壳边缘冲扣直接卡在内部PCB上。

,外壳边缘冲扣直接卡在内部PCB上

拆掉顶部边缘的2颗螺丝就可以打开电源了。
控制板和主板采用排线连接,同时排线有包裹高温绝缘胶带处理。

控制板和主板采用排线连接

拔掉排线,摊开来,大家先猜猜这是什么架构的?有些什么想深入了解的?
这么多人都认为是LLC架构,真的是吗?
继续上元件特写....
输入EMI部分:

输入EMI部分

PFC电感:

PFC电感

功率管:

功率管

这个是。。。什么变压器???



输出整流管:

输出整流管

输出滤波:
输出滤波


其中功率管分布从右到左为:
整流桥——MOSFET——MOSFET——快恢复二极管——MOSFET——MOSFET

比较奇怪的地方有3点:
1. 输出整流管是500V的
2. 整个PCB的板边非常平整,所以所有结构定位都非常准,没有V-CUT的痕迹,也没有邮票孔的痕迹,是怎么做到的?
3. 磁性元件灌封屏蔽锁散热器上可以认为是减小干扰同时可以更好的散热,那输入和输出部分都加上屏蔽罩是为什么呢?

再补一张局部装配细节:

再补一张局部装配细节

PCB定位非常精准。
给控制板来个特写:
给控制板来个特写


主控制、反馈、辅助和各种保护电路都在这块板上,通过排线与主板相连。

适配器

各个IC的特写。
有没有发现所有的IC都是2打头的,也说明这个电源对可靠性的要求相比普通电源要高些。

充电器

辅助电源只是给通讯和反馈部分供电的,所以功率不大。

好吧,现在看到主路的PWM IC了,那么还认为是LLC架构吗??

拆下主板,看看主板的背面贴片:

主板的背面贴片

主板就只有2颗IC:

主板就只有2颗IC

一颗UC2854和一颗IR2113。
现在拓扑应该明晰了吧。

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| 发布时间:2018.01.03    来源:充电器厂家
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