ການທຳລາຍເຄື່ອງສາກໄວ 140W GaN ຂອງ Apple

2026-04-29

ເຄື່ອງສາກໄວ 140W ຂອງ Apple ມາພ້ອມກັບລຸ້ນ A3607 ໃໝ່. ໃນຖານະເປັນອຸປະກອນເສີມການສາກໄຟແບບໃໝ່ທີ່ອອກແບບໂດຍ Apple ສໍາລັບອຸປະກອນລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ການເປີດເຜີຍຂອງ A3607 ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈໃນອຸດສາຫະກໍາຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ກັບການແກ້ໄຂການສາກໄຟຂອງອຸປະກອນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple.

ດ້ວຍຮູບລັກສະນະ, ຂະຫນາດແລະຕົວກໍານົດການໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຄືກັນກັບຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມັນໄດ້ຖືກດັດແປງບໍ? ອົງປະກອບຫຼັກໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບບໍ? ດ້ວຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້, ChargerLAB ໄດ້ດໍາເນີນການທໍາລາຍລາຍລະອຽດຂອງເຄື່ອງສາກໄວ Apple 140W A3607 ໃຫມ່ທັນທີ, ແລະໃນປັດຈຸບັນຈະເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ.

ຮູບລັກສະນະຂອງເຄື່ອງສາກໄວ Apple 140W

ການຫຸ້ມຫໍ່ມີການອອກແບບ minimalist ແບບຄລາສສິກ, ມີໂລໂກ້ Apple, ຊື່ຜະລິດຕະພັນແລະຮູບລັກສະນະທີ່ພິມຢູ່ດ້ານຫນ້າ.

ສະຕິກເກີພາລາມິເຕີຜະລິດຕະພັນຖືກຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງ.

ຕົວກໍານົດການໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສະຕິກເກີຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນພາກສ່ວນການສະແດງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຜະລິດຕະພັນຕໍ່ມາ.

ເຄື່ອງສາກແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ USB-C, ແລະຖືກແນະນຳຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ໃຊ້ກັບ MacBook Pro ຂະໜາດ 16 ນິ້ວທີ່ມີພອດ MagSafe 3.

ອະແດບເຕີໄຟຟ້າແມ່ນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, ເຊິ່ງມີວັນທີຜະລິດຂອງ 2026 ແລະແບບ A3607.

ຊຸດປະກອບມີເຄື່ອງຊາດແລະຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້.

ເຄື່ອງສາກໄດ້ຖືກຫໍ່ດ້ວຍກະດາດປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຮອຍຂີດຂ່ວນໃນສະພາບເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ.

ຮູບລັກສະນະຂອງເຄື່ອງສາກໄວ 140W ໃໝ່ຂອງ Apple ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບລຸ້ນກ່ອນໜ້າ, ມີການເຫຼື້ອມເປັນເງົາສູງ ແລະປ່ຽນມຸມມົນ.

ໂລໂກ້ Apple ແມ່ນຢູ່ໃຈກາງດ້ານໜ້າ ແລະດ້ານຫຼັງຂອງຮ່າງກາຍ.

ຂໍ້ມູນພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງສາກແມ່ນພິມອອກຢູ່ດ້ານໜຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ.

ຕົວກໍານົດການຜະລິດຕະພັນໃກ້ຊິດ

ວັດສະດຸປ້ອນ: 100–240V ~ 50/60Hz 2A

(USB PD) Output: 5.2V 3A, 9V 3A, 15V 5A, 20.5V 5A, 28V 5A

ເຄື່ອງສາກໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງ CCC ແລະ KC.

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ຮູບແບບແລະຂໍ້ຄວນລະວັງແມ່ນພິມຢູ່ດ້ານອື່ນຂອງທໍ່.

ຮຸ່ນຂອງເຄື່ອງສາກໄວ 140W ຂອງ Apple ແມ່ນ A3607.

ເຄື່ອງສາກແມ່ນຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຂັມມາດຕະຖານຈີນທີ່ສາມາດພັບໄດ້, ມີການອອກແບບປີກສອງດ້ານທັງສອງດ້ານ.

pins ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບໂມດູນເອກະລາດຄລາສສິກແລະສາມາດຖອດອອກໄດ້ແລະທົດແທນໄດ້.

ການປິດຂອງຖານການແກ້ໄຂຮູບຊົງ T, ເຊິ່ງຍັງສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍດິນ.

ທໍ່ໂມດູນຖືກຫມາຍດ້ວຍການຈັດອັນດັບຂອງ 250V ~ 2.5A ແລະ Jabil Inc., ຊີ້ບອກວ່າໂມດູນ pin ແມ່ນສະຫນອງໂດຍ Jabil. ໂດຍສະເພາະ, clip ໂລຫະສໍາລັບການສ້ອມແຊມເສີມແມ່ນເພີ່ມພາຍໃນຊ່ອງໂມດູນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂມດູນບໍ່ loosen ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼັງຈາກການນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຍາວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການອອກແບບ pin ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກສະບັບເກົ່າ.

ປາຍຂາອອກມີພອດ USB-C ອັນດຽວທີ່ມີແກນພລາສຕິກສີຂາວ.

ແຜ່ນຮອງພອດ USB-C ຍັງຖືກອອກແບບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.

ຄວາມຍາວຂອງຮ່າງກາຍທີ່ວັດແທກໄດ້ຂອງເຄື່ອງສາກໄວ 140W ຂອງ Apple ແມ່ນ 95.68 ມມ.

ກວ້າງ 74.35 ມມ.

ຄວາມຫນາແມ່ນ 28.51mm.

ວາງຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບເຄື່ອງສາກໄວ 140W gallium nitride A2452 ຂອງ Apple, ລັກສະນະຫຼັກ ແລະຂະໜາດຂອງເຄື່ອງສາກໄຟໃໝ່ ແລະເກົ່າແມ່ນຄືກັນໝົດ.

ການຮັບຮູ້ຂະຫນາດ intuitive ຂອງ charger ໃນມື.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນມີນໍ້າຫນັກປະມານ 285g.

ທົດສອບດ້ວຍ ChargerLAB POWER-Z KM003C ເພື່ອກວດຫາໂປຣໂຕຄອນການສາກຜອດ USB-C, ມັນຮອງຮັບໂປຣໂຕຄໍການສາກໄຟ PD3.1 ແລະ DCP.

ຊຸດ PDO ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພອດ USB-C ຍັງມີເກຍແຮງດັນຄົງທີ່ຫ້າ: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 4.7A, 28V 5A, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເກຍແຮງດັນ 15–28V 140W AVS.

ເມື່ອສາກ iPhone 17 Pro Max ດ້ວຍເຄື່ອງສາກໄວ 140W ຂອງ Apple, ພະລັງງານສາກໄຟທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນປະມານ 36.34W.

ເມື່ອສາກໄຟ MacBook Pro, ພະລັງງານສາກໄຟທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນປະມານ 135.15W, ເຮັດໃຫ້ການສາກໄວ 28V 5A 140W ໄດ້ສຳເລັດ.


ການລຸດລົງຂອງເຄື່ອງສາກໄວ 140W ຂອງ Apple

ທໍ່ charger ຖືກເປີດໂດຍການຕັດຢູ່ຂ້າງ.

ທໍ່ແມ່ນຫນາຫຼາຍສໍາລັບການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະແຄມແມ່ນກາວເພື່ອເສີມສ້າງໂມດູນພາຍໃນ.

ຄວາມຍາວວັດແທກຂອງໂມດູນພາຍໃນແມ່ນ 90.01 ມມ.

ກວ້າງ 69.88 ມມ.

ຄວາມຫນາແມ່ນ 23.52mm.

ໂມດູນ PCBA ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍແກະໂລຫະປະສົມສອງຢ່າງສໍາລັບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະພາບ.

ແກະໂລຫະຖືກແກ້ໄຂດ້ວຍສະກູ.

tape insulation ແມ່ນຕິດກັບບາງພື້ນທີ່ຢູ່ດ້ານຂ້າງ.

ສາຍໄຟຢູ່ປາຍຂາເຂົ້າແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານສ້ອມຮູບ T ສໍາລັບສາຍດິນ.

ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການ insulation ຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຂອງ terminals ສາຍ AC.

ຖອດສະກູເພື່ອເອົາເປືອກໂລຫະອອກ.

ການປິ່ນປົວ insulation ຖືກນໍາໃຊ້ກັບດ້ານໃນຂອງແກະໂລຫະທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບກັບຄືນໄປບ່ອນຂອງ mainboard ແລະພື້ນທີ່ອື່ນໆ.

ການປົກຫຸ້ມຂອງພາດສະຕິກກວມເອົາພື້ນທີ່ຫມໍ້ແປງຂອງໂມດູນ, ແລະອົງປະກອບເຊັ່ນ capacitors ແລະ inductors ແມ່ນກາວ.

ຖອດຝາປລາສຕິກອອກ, ແລະກອບພາດສະຕິກຖືກຮັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກາງສໍາລັບການເສີມແລະແຍກ.

ດ້ານຫຼັງຂອງກະດານຫຼັກແມ່ນປົກຄຸມດ້ວຍແຜ່ນຢາງອ່ອນເພື່ອປ້ອງກັນ.

ເອົາແຜ່ນປ້ອງກັນອອກ, ແລະເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າກາວທີ່ນໍາຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ຊິບທີ່ສອດຄ້ອງກັນແລະສະຕິກເກີຄວາມຮ້ອນ graphite ຖືກຕິດຢູ່.

ດ້ານຫນ້າຂອງໂມດູນ PCBA ແມ່ນຈັດລຽງດ້ວຍຟິວ, ຕົວ inductors ໂຫມດທົ່ວໄປ, ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ການກັ່ນຕອງສູງ, ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນ, ຕົວເກັບປະຈຸຟິມ, capacitors ການສະຫນອງພະລັງງານ, PFC boost inductors, inductors step-down inductors, transformers ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ, ມີຮູບແບບລວມທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະເປັນລະບຽບ.

ດ້ານຫລັງຂອງກະດານ PCB ແມ່ນມີເຄື່ອງຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະທໍ່ MOS ສໍາລັບວົງຈອນການຊຸກຍູ້ PFC ແລະວົງຈອນການສະຫນອງພະລັງງານສະຫຼັບ LLC.

ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມສອງອັນແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ປາຍວັດສະດຸປ້ອນຂອງໂມດູນ PCBA, ມີທໍ່ Infineon active Rectifier MOS ສອງອັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ.

ພື້ນທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນສອງຢ່າງຍັງມີຟິວ, ຕົວເກັບປະຈຸ X2 ຄວາມປອດໄພ, ຕົວ inductors ຮູບແບບທົ່ວໄປ, varistors, capacitors ການກັ່ນຕອງຮູບເງົາ, inductors ການກັ່ນຕອງແລະອຸປະກອນອື່ນໆ.

ຟິວຖືກຈັດລຽງຢູ່ເທິງສຸດຂອງຕົວເກັບປະຈຸ X2 ຄວາມປອດໄພແລະຫໍ່ດ້ວຍ tape.

ປອກ tape ອອກ, ແລະທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຕົວເກັບປະຈຸ X2 ຄວາມປອດໄພແມ່ນປົກຫຸ້ມດ້ວຍແກະພາດສະຕິກສໍາລັບການແຍກ, ແລະທັງສອງອົງປະກອບແມ່ນຫໍ່ແລະສ້ອມແຊມດ້ວຍ tape.

ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຂອງຟິວແມ່ນ 3.15A, ແລະທໍ່ insulating ແມ່ນ sleeved ສຸດຫນຶ່ງ pin ການເຊື່ອມ.

Close-up ຂອງຕົວເກັບປະຈຸ X2 ຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມຈຸຂອງ 0.22μF.

ຕົວ inductors ຮູບແບບທົ່ວໄປຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອການກັ່ນຕອງການແຊກແຊງ EMI, ແລະຖືກເຊື່ອມດ້ວຍວົງເລັບພາດສະຕິກ.

ໄລຍະໃກ້ຕົວຂອງ inductor ຮູບແບບທົ່ວໄປອື່ນ.

A TVR10621M varistor ຖືກໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນແຮງດັນແຮງດັນຂາເຂົ້າ.

ປາຍ input ຮັບ rectifier ຂົວປະກອບດ້ວຍສີ່ diodes.

ໃກ້ຊິດຂອງ diode ສີ່.

ໄລຍະໃກ້ຂອງສອງ diodes ອື່ນໆ, ຈັບຄູ່ກັບ Infineon CoolMOS IPA65R095C7 ສໍາລັບການແກ້ໄຂຢ່າງຫ້າວຫັນ.

ສອງທໍ່ MOS rectifier ທີ່ໃຊ້ວຽກແມ່ນມາຈາກ Infineon, ຮູບແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບ Apple, ຫມາຍ 65C095C7, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ TO‑220FP, ໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການແກ້ໄຂ.

Close-up ຂອງສອງຕົວເກັບປະຈຸຟິມທີ່ມີຂໍ້ກໍານົດຂອງ 1μF 450V.

Close-up ຂອງ inductor ການກັ່ນຕອງວົງແມ່ເຫຼັກ, ເສີມດ້ວຍກາວ.

ມີການຕິດຕັ້ງ inductor ຊຸກຍູ້ PFC ແລະຕົວ inductor ຂັ້ນຕອນລົງຢູ່ປາຍອື່ນ.

ພື້ນທີ່ສູນກາງແມ່ນອຸປະກອນທີ່ມີຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ການກັ່ນຕອງແຮງດັນສູງ, ການຫັນເປັນປະຈຸບັນ, capacitors ຟິມ, capacitors resonant, capacitors ການຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍ chip ການສະຫນອງພະລັງງານ, capacitors Y ແລະອຸປະກອນອື່ນໆ. ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ການກັ່ນຕອງແຮງດັນສູງແມ່ນຫໍ່ດ້ວຍ tape insulating ແລະວາງອອກຕາມແນວນອນ.

ຕົວຄວບຄຸມ PFC ແມ່ນມາຈາກ NXP, ຮຸ່ນ TEA19162T, ມີຟັງຊັນ X-capacitor discharge ແບບປະສົມປະສານ, ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຫມດ quasi-resonant ຫຼືໂຫມດ DCM. ມັນສະຫນັບສະຫນູນລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງ 70-276V, ປະສົມປະສານການເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນແລະການຢຸດອ່ອນ, ແລະສະຫນອງການຊຸກຍູ້ທີ່ຊັດເຈນຜົນຜະລິດທີ່ມີການຄວບຄຸມ.

TEA19162T ຮັບຮອງເອົາການສະຫຼັບຮ່ອມພູຫຼືສູນແຮງດັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສະວິດ, ສະຫນັບສະຫນູນການຈໍາກັດຄວາມຖີ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສະຫຼັບ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນຮູບແບບລະເບີດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ບັນຈຸຢູ່ໃນ SO8.

ທໍ່ສະຫຼັບ PFC ແມ່ນມາຈາກ Infineon, ຫມາຍ 60C125C7, ບັນຈຸຢູ່ໃນ VSON‑4.

ໃກ້ຕົວຂອງ inductor ຊຸກຍູ້ PFC.

PFC rectifier diode ແມ່ນມາຈາກໄຕ້ຫວັນ Semiconductor, ຮູບແບບ TUAU6JH, diode ການຟື້ນຟູໄວທີ່ມີສະເພາະຂອງ 600V 6A, ຫຸ້ມຫໍ່ໃນ TO-277A.

ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ການກັ່ນຕອງແຮງດັນສູງແມ່ນມາຈາກ Rubycon, ມີຂໍ້ກໍານົດສະເພາະຂອງ 450V 82μF.

ໄດເວີສໍາລັບທໍ່ສະຫຼັບ Infineon ແລະ STMicroelectronics ແມ່ນຮູບແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຈາກ ON Semiconductor, ຫມາຍ SC530C.

ທໍ່ MOS ແບບກຳນົດເອງຈາກ Infineon, ໝາຍ 60C185C7, ແບບກຳນົດເອງສຳລັບ Apple, ບັນຈຸຢູ່ໃນ VSON‑4.

ທໍ່ MOS ອື່ນແມ່ນມາຈາກ STMicroelectronics, ຫມາຍ 65PF6N2, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ PowerFLAT 5x6 HV.

ຊິບທີ່ໝາຍເຖິງ AZV.

ຫມໍ້ແປງປະຈຸບັນສໍາລັບການກວດສອບກະແສເຂົ້າຂອງຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕອນລົງ.

ເຄື່ອງ inverter ສອງຊ່ອງ 1.65–5.5V ທີ່ມີວັດສະດຸປ້ອນ Schmitt ແມ່ນມາຈາກ Texas Instruments, ຫມາຍ CFF, ແບບ SN74LVC2G14, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ SC70.

ໃກ້ຕົວຂອງຕົວນໍາຂັ້ນໄດລົງ.

capacitor ການກັ່ນຕອງຮູບເງົາທີສາມມີສະເພາະຂອງ 1μF 450V.

capacitor ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຊິບຄວບຄຸມຕົ້ນຕໍແມ່ນຍັງມາຈາກ Rubycon, ໂດຍມີສະເພາະຂອງ 35V 47μF.

STMicroelectronics STM32G071KB M0 core MCU, ກໍ່ສ້າງໃນ 128K Flash, 36K RAM, ຄວາມຖີ່ຕົ້ນຕໍ 64MHz, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ UFQFPN32, ໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໄດຕົ້ນຕໍ.

ໄດເວີສໍາລັບສອງທໍ່ສະຫຼັບ LLC ແມ່ນຮູບແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງຈາກ ON Semiconductor, ຫມາຍ SC278A, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ DFN‑10.

ສອງທໍ່ສະຫຼັບ LLC ແມ່ນມາຈາກ Infineon, ໝາຍ 60C190D, ແບບກຳນົດເອງສຳລັບ Apple, ບັນຈຸຢູ່ໃນ TSON‑8-6.

ຕົວເກັບປະຈຸ resonant ສອງແມ່ນມາຈາກ VISHAY.

ຫມໍ້ແປງໄຟ, optocoupler, ຕົວເກັບປະຈຸການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດ, ຊິບໂປໂຕຄອນແລະທໍ່ສະຫຼັບ VBUS ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຂ້າງຫນຶ່ງຂອງປາຍຜົນຜະລິດ.

ຫມໍ້ແປງແມ່ນສະຫນອງໂດຍ Sumida.

ສອງຕົວເກັບປະຈຸ Y ສີດໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕ້ານການແຊກແຊງ.

ໄລຍະໃກ້ຂອງສອງ optocouplers, ໃຊ້ສໍາລັບແຮງດັນຜົນຜະລິດຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນແລະການປ້ອງກັນວົງຈອນ.

ໃກ້ຕົວຂອງຕົວເກັບປະຈຸ Y ທີສາມ.

ຂັ້ນຕອນລົງຕົວແປງສັນຍານສໍາລັບການເປີດເຄື່ອງຄວບຄຸມການແກ້ໄຂ synchronous.

ຕົວຄວບຄຸມການແກ້ໄຂ synchronous ແບບກຳນົດເອງສອງອັນແມ່ນມາຈາກ ON Semiconductor, ຫມາຍ TFV, ຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ໃນ WDFN8.

ທໍ່ rectifier synchronous ແມ່ນມາຈາກ ON Semiconductor, ຮູບແບບ NTMFS6H801NL, ທໍ່ NMOS, ທົນທານຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ 80V, on-resistance 2.7mΩ, ຫຸ້ມຫໍ່ໃນ DFN5.

ຕົວເກັບປະຈຸການກັ່ນຕອງຜົນຜະລິດແມ່ນມາຈາກ Lelon.

ຂໍ້ກໍານົດຂອງຕົວເກັບປະຈຸແມ່ນ 35V 680μF.

ຊິບໂປຣໂຕຄໍຮັບຮອງເອົາ Infineon CYPD3135, ຊິບໂປຣໂຕຄໍການສາກໄວ USB PD3.1 ທຳອິດຂອງອຸດສາຫະກຳ, ປັບແຕ່ງໂດຍ Apple ກັບ Infineon.

ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງເພື່ອກວດຫາປະຈຸບັນຜົນຜະລິດ.

ທໍ່ປ່ຽນ VBUS ຜົນຜະລິດແມ່ນມາຈາກ AOS, ຮຸ່ນ AON6590A, ທໍ່ NMOS, ທົນແຮງດັນ 40V, ຕ້ານທານຕໍ່ 0.99mΩ, ຫຸ້ມຫໍ່ໃນ DFN5 * 6.

ຕົວຮັບພອດ USB-C ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບ PCB ຫຼັກຜ່ານແຜງວົງຈອນແບບຍືດຫຍຸ່ນ.

ຮູບປິດຂອງຕົວຮັບພອດ USB-C.

ສະຫຼຸບ

ເຄື່ອງສາກໄວ 140W A3607 ໃໝ່ຂອງ Apple ສືບຕໍ່ພາສາການອອກແບບທີ່ລຽບງ່າຍຂອງ Apple, ແລະຮູບຮ່າງ ແລະຂະໜາດທັງໝົດຂອງມັນແມ່ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນກັບ A2452 ລຸ້ນກ່ອນໜ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີບາງຄວາມແຕກຕ່າງໃນລາຍລະອຽດ: ແຜ່ນໂລຫະສໍາລັບການສ້ອມແຊມເສີມແມ່ນເພີ່ມໃສ່ຊ່ອງສຽບຂອງໂມດູນ pin ທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດ, ໃນຂະນະທີ່ຮັບໃຊ້ເປັນການສະຫນອງພະລັງງານເຮືອທຸງສໍາລັບອຸປະກອນຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງ Apple, ມັນຍັງມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສູງກັບຮຸ່ນເກົ່າກ່ອນຫນ້ານີ້, ສະຫນອງການສາກໄຟໄວເຖິງ 140W PD3.1 ສໍາລັບອຸປະກອນ.

ເຄື່ອງສາກໄຟຍັງໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງ PFC + LLC + synchronous step-down, ມີຮູບແບບລວມທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການອອກແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແຂງ. ໃນແງ່ຂອງອົງປະກອບຫຼັກ, ບົນພື້ນຖານທີ່ຕົວຄວບຄຸມຍັງຄົງເປັນຊິບຂອງຈໍານວນສ່ວນດຽວກັນຈາກ NXP, STMicroelectronics, ON Semiconductor ແລະ Infineon, ອຸປະກອນພະລັງງານເກືອບຈະປະສົມປະສານເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງ Infineon, ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂໂດຍລວມມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະປັບແຕ່ງ, ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານຄາດວ່າຈະມີການປັບປຸງຕື່ມອີກ.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy