八字尾两孔电源线介绍

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近日,充电头网拿到了一款联想的90W超薄电源适配器,作为一款“上了年纪”的电源配件,其外观与大部分传统的电源适配器风格一样,输入和输出都采用延长线设计,不同之处在于这款电源的尺寸做得非常轻薄,而且输入和输出线缆都可拆卸。

通过参数可见,这款电源由伟创力电源制造,固定20V输出,最大电流4.5A。下面充电头网就为大家分享这款电源内部拆解,一起来看看这款多年以前的超薄电源产品的内部结构和用料。

一、联想90W电源适配器外观八字尾两孔电源线介绍

联想这款90W电源适配器采用黑色扁平的外观设计, 机身正面布满条纹,上方印有Lenovo的品牌logo。

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背面同样是条纹设计,上方和下方贴有标签贴纸,标注了产品参数以及认证等信息。

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参数方面,这款产品的型号为41R4538,输入支持100-240V 50/60Hz 2A,输出为20V4.5A。 制造商为伟创力电源(东莞)有限公司,2013年7月生产。

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下方是各种认证表示,包括了CE、UL、GS、CCC、KC、PSE等,非常全面。

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电源的输入端采用两脚8字接口。

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输出端设有一个方形输出接口,内部有三根针脚,用于连接延长线。

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与苹果96W PD快充充电器相比,联想这款充电器显得扁平、修长。

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实测充电器机身的长度约为115.7mm。

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宽度约为68.9mm。

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厚度约为16.5mm。

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整个电源拿在手上,很像个移动电源。

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仅电源主体机身的重量约为193.4g。

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输入电源线和输出线缆。

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非常具有年代感的充电线缆,带有DC转接口,并且在转接头上标注了输出电压。

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在线缆的尾部设计了一个小方块,并且印有手机和笔记本电脑的标识。

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输入八字线缆长度约为50cm。

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输出端线缆长度约为125cm。

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充电器输出端接口处于线缆接口输出均有小白点设计,避免用户插反。

二、联想90W电源适配器拆解八字尾两孔电源线介绍

将充电器的外壳一分为二,取出内部电源模块。

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两块外壳内部贴有大面积的金属散热片。

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内部的PCB电源模块同样使用金属散热片包裹,可见输出端两颗滤波电容横向放置。

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电源板的背面同样是大面积的散热片。

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整个PCB板的长度约为110.2mm。

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宽度约为64mm。

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厚度约为12mm。

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将整个电源模块的散热片拆除,内部是单块PCB板,上面布满了各种元器件,并且使用了平面变压器。

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输入端一览,布满了各类元器件。

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输出端两颗滤波电容呈L型布置,三根线缆套有磁环。

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PCB板的背面元器件相对较少。

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输入端两个金属取电插脚与一个黑色小方块连接,内部是输入滤波电路。

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输入端采用的是2.5A 250V规格的贴片保险丝。

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保险丝后面采用了两颗470K的电感,用于滤波。

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两颗来自DIODES的二极管。

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背面还有两颗,用于组成桥式整流电路。

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一颗耐压450V的薄膜电容,沉板焊接以降低厚度,下方是两颗整流二极管。

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灰色的安规电容,275V耐压,0.33μF容量。

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一颗来自飞兆的控制器,型号FAN6961,是一颗临界模式PFC控制器,与常规PFC电路应用不同的是,这里将PFC升压电感换成了变压器,搭配次级大容量电解电容滤波,实现了高功率因数的开关电源降压转换。

飞兆FAN6961支持零电流检测,内置逐周期限流,最大导通时间可编程,支持反馈环路开环和输出过压等保护功能。

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一颗丝印K27的六脚芯片。

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开关管来自英飞凌,IPI60R250CP,NMOS,耐压650V,导阻250mΩ。

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丝印K511的控制芯片。

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压敏电阻特写。

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在压敏电阻背后是一颗薄膜电容。

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薄膜电容旁边是一颗丝印CAB的芯片。

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将平面变压器的磁芯拆除,可见内部PCB板。

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平面变压器内部PCB呈圆环形,初级侧针脚较多,次级侧两个针脚焊接在主PCB板上。

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平面变压器另外一面,两层电路板叠加在一起。

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初级和次级之间设有一颗光耦,用于输出电压反馈。

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来自DIODES的肖特基二极管,用于次级侧的整流。

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另外还有两颗二极管,中间的是一颗TVS。

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一颗丝印31A的芯片。

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一颗丝印K2FZ8的芯片。

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一颗来自TI的芯片,LM2904,通用双运放芯片。

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一颗LDO。

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输出滤波电解电容,耐压45V 1650μF。

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另外一颗相同品牌规格的输出滤波电解电容。

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充电器全部拆解完毕。

充电头网拆解总结

作为一款产于2013年笔记本电脑电源适配器,联想这款90W电源的定位比较超前,90W的输出功率仍能做到16.5mm的超薄机身,十分难得,经计算电源主体部分的功率密度约为0.68W/cm³,并且采用了线缆与机身全部分离的设计,便于收纳和携带。

充电器通过拆解了解到,这款充电器的架构不同于常见的电源,其通过采用了飞兆FAN6961临界模式PFC控制器实现电压转换,从而省去了大容量的初级电容。同时搭配平面变压器,实现了超薄的电源适配器设计;开关电源输出100Hz直流电,通过大容量次级电解电容滤波,实现稳定的直流输出。