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W-葛-iphone5/iphone5s充电器(A1443)及电路原理图

苹果iphone5/5s充电器(A1443)及电路原理图

葛中海

 

笔者花费许多时间,在同事的帮助下把我的iphone5原配充电器拆解开来,经过艰苦卓绝地测试、分析,终于艰难地反绘出其电路原理图。由于许多元件非常小,常常是0402封装,故这些元件没法给出参数。电阻参数部分是根据其3位或4位数码(标识法)推出,部分是测试得到,可能不准确。

 


 (整流后滤波电压155V是市电经2:1隔离变压器降压为AC110V时测出)

FAN301HFairchild公司出品的另外一种型号的原边反馈控制器,功能与FAN104W相似。

<1.  >    

<2.  >   


<3.  >   

        本电路负载输出电流在 1A以下时按恒压(CV)调节设计,次级侧采用电阻偏置分压(次级元件无编号:上偏置电阻为100kΩ,下偏置为两个电阻并联,等效电阻为31.8kΩ)检测输出电压,加到基准稳压源(Y3HU类似TL431,参考电压为1.25V)参考端,控制光耦构成的稳压反馈信号。

      稳定输出电压为

VO=1.25 *(1+100k/31.8)=5.18V

 

注:实测Y3HU参考电压为1.23V,因此实际输出电压约为5.1V

 

THR1是热敏电阻,常温时阻值较大,与R19//R21串联为Q2提供基极电流太小,可以忽略不计,Q2近乎截止。此时,R17R10//R11R10)串联,经C4滤波加到IC14脚,作为原边反馈电流感测信号。

若因充电使充电器内环境温度升高,Q2开始导通,Q2R17串联,然后与R12并联,再与R10//R11串联,加到IC14脚,比常温时电压升高,输出电流下降,减小输出功率,降低充电器温升。

 

 

其典型应用电路如下图。



拆解图片:。





高压板(可见控制器FAN301H,整流桥堆,过温保护三极管Q2等元件)



     高压板内面(可见被绝缘薄膜包裹的开关管,初级滤波电感,RCD吸收电路的阻容等元件),由于我操作不慎,温度电阻THR1被搞丢,也因为元件太小,我把MOS管源极检测电流的电阻R5(标记为100,即10欧姆)焊接掉,专门测试R4(标记为I7Y)的阻值,完了,再把R5焊上时焊锡过多。



侧面(可见输入高压滤波电容,Y电容,被绝缘薄膜包裹的开关管,塑胶骨架)


低压板(可见共阴极肖特基二极管,贴片钽电容,绕线电感,基准稳压IC(象贴片三极管),光耦)

 







 



 低压板内面(可见采样电路的电阻、电容,但都没有编号)

 


变压器及塑胶骨架


电路板拆解后

 

因为前前后后跨年拍的,所以,遇到的天气有的光线强,有的光线弱。

 

所示为苹果iphone5充电器,测试分析其原理图与华为手机充电器HW-050200C3W差不多,区别在与本电路所集成控制器的型号是FAN301H,且有光耦提供反馈信号。



   


     空载时开关管漏极振荡波形如图(a),可见开关管间歇振荡,输出能量非常低,只要满足输出5V电压,构成反馈即可。负载时(给充电宝充电)开关管漏极振荡波形如图(b),可见开关管连续振荡,输出能量较大,开关频率约84.9kHz。



若输出短路FAN3012脚会间歇输出占空比很小的PWM,也就是说FAN301H具有关断重启功能(类似FAN104),在最恶劣的故障发生时起保护作用。

 

 

 

说明:关于完整详细的电路、工作原理及关键节点的直流电压参数,笔者暂时没有在此给出。因为这是笔者《开关电源实例测试分析与设计》(计划今年6月由电子工业出版社出版)一书的一小部分,本书解剖了包括惠普HP1018打印机,兄弟牌MFC7420多功能一体机,爱普生B161BLQ-300K打印机,佳能ip1000MP258ip1880打印机,HPDELL笔记本电脑适配器,半桥式开关电源等设备的电源。诺基亚USB手机充电器AC-8C,华为HW-05200CW3充电器,三星ETA0U71XBE充电器(港版),苹果iphone5/5C/5S充电器等。

内容丰富,分析详实,配有实测数据,工作波形(数字示波器测试得到),值得开关电源的爱好者们购买阅读,也可作为从业的参考资料。

                                          2015.3.26

 

友情链接: http://apple.zol.com.cn/474/4740511_all.html

 

 

  

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