要說目前膝上型電腦的電源介面,除了廣泛使用的USB-C介面外,剩下的就是傳統的DC介面了。 直流電源介面從膝上型電腦誕生就開始使用,直到現在仍被大功率膝上型電腦使用。 此次充電頭網彙總了8個品牌的10款氮化鎵介面卡。
這些 GaN 介面卡有兩個 120W 介面卡,根據不同的輸出功率使用 PFC+ 反激式架構,而更高功率的介面卡,都使用 PFC+LLC 諧振架構,以實現更高的轉換效率。 此外,一些介面卡內建有源整流功能,以取代傳統的整流橋,進一步提高轉換效率並減少發熱。 以下是由充電頭網路拆解的GaN介面卡的摘要,以了解設計有何不同。
外星人240W氮化鎵電源雖然有傳統風格,但總比在氮化鎵系統氮化鎵器件的加持下做得比較小要好。 電源本身有接地設計,電源線可以根據不同地區進行相應的更換,這對很多小夥伴來說是乙個很大的好評。 此外,電源還通過了CCC、CP、NOM、KC、NYCE、EAC、UKCA、UL、PSE、CE、GS、TUV等認證,可見其質量可靠。
通過對充電頭網路的拆解,了解到該電源是由大型製造商光寶基於PFC+LLC電源架構開發的,但輸入端增加了恩智浦TEA2208T與英飛凌MOS解決方案進行有源橋整流,取代了傳統的整流橋,以降低損耗,提高效率。
LLC開關電源採用LTA1902T+LTA1716定製控制方案,GaN Systems GS-065-030-2-L氮化鎵器件用於PFC公升壓,兩個英飛凌IPL60R180P6高壓開關MOS電晶體,兩個英飛凌BSC028N06NS用於LLC同步整流。 OB2613作為儲存器,實現電源的電源識別和次級過流和過壓保護功能。
總的來說,電源的整體材料做工相當優秀,對得起外星人一直以來的好口碑。 採用氮化鎵系統的氮化鎵器件也證明了製造商對其晶元效能和質量的認可。
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在氮化鎵+碳化矽黑科技的加持下,這款240W電源介面卡的機身尺寸為103*72*29mm,足以匹配目前很多100W快充充電器。 此外,它還配備了 1 個摺疊插腳7公尺輸出電纜,無需輸入電源線,便攜性進一步提高。 因為是特殊介面,所以在購買時需要與電腦的品牌和型號相對應,專用型號是專用的。
通過對充電頭網路的拆解了解到,該充電器採用恩智浦TEA2016AAT+TEA2095高度整合的LLC開關電源方案,具有四個英諾賽INN650D02氮化鎵功率管,MPSEN MSM06065G1碳化矽二極體,氮化鎵和碳化矽雙加持,輸出同步整流管效率採用冠宇KS6205NAT。 此外,也正是由於這一點,以及利用永明的小體積和快速充電能力,才能將240W大功率電源介面卡做得如此緊湊。
溫馨提示:本充電器在中國銷售,但使用的是美國插頭,並且沒有3C認證,購買時請仔細識別或與製造商溝通。
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這款300W電源介面卡採用純白色外殼,主體平整方正,兩級結構,稜角鋒利; 輸出端配有固定輸出線,輸入端採用梅花三角形介面。 得益於氮化鎵功率器件內部應用,採用高效能電源架構和緊湊布局,與300W的功率相比,該電源的體積非常小,僅為傳統300W電源體積的一半左右。
NVIDIA 的 300W 電源介面卡基於 PFC+LLC 電源架構開發,但在 PFC 公升壓部分採用了新的解決方案。 整流橋採用英飛凌帶驅動器的MOS管,由MPS MP6924控制進行有源橋整流,取代了傳統的整流橋,降低了損耗,提高了效率。 安森美的NCP1632進行兩相交錯式PFC公升壓,兩個PFC開關為奈米氮化鎵功率IC,兩個Weenol碳化矽二極體用於整流。 在大功率應用中使用兩相PFC可以顯著降低峰值電流並減小元件尺寸。
LLC控制器為安森美NCP13992,開關為Navitas NV6127。 同步整流控制器使用兩個獨立的NCP43080通道來驅動英飛凌的MOS管。 內建MAX31826用於電源內部溫度檢測並將報告上傳到計算機,計算機根據電源報告的溫度動態調整輸入功率。 電源採用多塊小板焊接而成,充分利用PCB面積,內部元件緊湊,堪稱極高功率密度電源設計的典範。
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Fujia 120W GaN 電源介面卡採用自帶輸出線設計,方便連線裝置。 電源採用字介面,可根據距離選擇不同長度的電源線。 無需使用插座擴充套件,乾淨整潔。 電源介面卡輸出規格為24V5A,輸出功率為120W。 並配有電源指示燈,可以隨時了解電源狀態。
通過對充電頭網路的拆解了解到,富家的氮化鎵電源介面卡採用PFC+反激式架構,PFC採用Ombo OB6566控制器,帶有Innoscience INN650D260A氮化鎵開關和MPSEN MSM06065G1碳化矽二極體。 反激式採用東科DK065G氮化鎵封裝晶元,固定電壓輸出。 輸出由 Diodes AP4320 控制,用於恆壓和恆流。
電源內部PCBA模組採用大面積鋁製散熱片包裹,整流橋上裝有散熱片,相應的變壓器和加熱裝置位置貼上導熱墊,加強散熱,有效降低溫公升。 做工和材料非常紮實,滿足長期大功率輸出的需求。
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這款來自富佳的電源介面卡採用可更換電纜設計,方便連線不同長度的電源線,更加整潔。 介面卡自帶1公尺輸出線,輸出規格為24V10A,可與室外電站配合使用,為電腦等裝置充電或供電。 該介面卡具有內建的 GaN 器件,比傳統電源小得多。
通過拆解,充電頭網路了解到,這款電源介面卡內部採用PFC+LLC+SR架構,採用恩智浦TEA2017進行PFC和LLC控制。 其中,PFC公升壓開關採用Innoscience INN650D150A氮化鎵器件,LLC開關採用INN650D02氮化鎵器件,碳化矽二極體採用MPSEN。
電源內部的PCBA模組用鋁製散熱片包裹,均勻散熱,PCBA模組對應的加熱裝置貼上導熱墊,加強散熱,有效降低溫公升。 得益於氮化鎵技術,介面卡的尺寸和發熱得到了很好的控制,為消費者帶來了更便攜的大功率開關電源。
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這款來自樂永時代的直流電源介面卡具有黑色外觀、固定插腳和固定輸出電纜設計。 標稱輸出功率為120W,輸出規格為24V5A,輸出線長度為15公尺。 交流輸入支援100-240V全球電壓輸入範圍較寬,具有六級能效標籤,並通過CQC認證。
通過對充電頭網路的拆解了解到,該介面卡的晶元均來自南鑫科技,採用SC3202 PFC控制器、SC3201反激式控制器和SC3503同步整流控制器。 PFC 和反激式開關均來自英諾賽科,使用INN650D150A和INN650D260A。 內部高壓電容和輸出濾波電容均來自Emerald,介面卡內部的PCBA採用導熱膠灌封,增強散熱效能,提高強度,內部材料和做工都很好。
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該電源介面卡的輸出功率為130W,輸出規格為20V65A,帶 12公尺直流輸出電纜。 介面卡採用摺疊銷設計,便於攜帶和存放。 介面卡支援100-240V的寬電壓輸入,可滿足迷你主機和膝上型電腦的供電,採用DC電源介面。
通過對充電頭網路的拆解了解到,廣熟的電源介面卡採用PFC+LLC+SR架構,採用恩智浦TEA2016+TEA1995供電方案,PFC開關採用鎵未來G1N65R240PB氮化鎵開關,LLC開關採用英飛凌IPD60R360P7S,同步整流器採用核心控制源AGM6014A。 高壓電容來自黑金剛,輸出採用固態電容濾波,PCBA模組採用鋁板消散,內部做工和材質都很好。
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Razer 的 280W 電源介面卡明顯小於傳統電源,反映了 GaN 器件帶來的效能提公升。 電源介面卡有乙個特殊的插頭,並採用編織線設計,經久耐用。 增加了指示燈的設計,便於了解電源的上電狀態。
通過對充電頭網路的拆解了解到,Razer的介面卡採用大陸定製的PFC+LLC架構進行設計,恩智浦恩智浦TEA2017AAT內部用於PFC+LLC控制。 其中,PFC公升壓開關採用氮化鎵系統GS-065-030-2-L的增強型氮化鎵器件,兩個併聯,碳化矽二極體來自福盈,LLC開關採用東威OSS60R190JF。
同步整流由帶有兩個英飛凌BSC028N06NS的TEA2095組成,輸出由 Berry Kai RF 系列的長壽命電容器濾波。 介面卡內部的PCBA模組用銅片包裹散熱,內部加熱元件膠合通過散熱片散熱,有效降低溫公升。 得益於 GaN,該介面卡結構緊湊且控制良好,為消費者提供了可攜式高功率解決方案。
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尚訊120W快充氮化鎵充電器機身設計比較獨特,自帶17公尺長的圓形輸出線對於氮化鎵充電器來說也是罕見的,對於仍在使用直流圓形埠供電的裝置來說很友好,老裝置可以享受高效的快速充電體驗。
通過對充電頭網路的拆解,發現該充電器內建PFC功率因數校正電路,採用LLC+SR高效能架構。 以恩智浦的TEA2016AAT+TEA1995解決方案為核心,搭載英諾賽科的GaN功率晶元和固峰MOS電晶體組成開關電源部分,提高了效率和功率密度,效能明顯優於常規反激式解決方案。
雖然很少有圓形輸出線,但這款充電器在二次側也有足夠的空間,可以非常靈活地根據客戶需求設計不同型別的多口PD快充充電器。
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對於傳統的遊戲電源來說,大塊磚一直是它留給使用者的固有印象,雖然可以滿足遊戲膝上型電腦的功耗,但產品的體積確實有點讓人無法接受,尤其是外出攜帶的時候,非常不方便。 在保證效能的同時,230W氮化鎵電源介面卡的體積得到了極大的優化,整機的功率密度達到了092W cm,提高了電源配件的便攜性。
在效能方面,Nexus 230W氮化鎵充電器採用PFC+LLC的高效能架構,支援100-240V的寬電壓輸入,固定的20V電壓輸出,標稱最大輸出電流高達115A,可以滿足聯想Legion Y7000P等遊戲膝上型電腦的充電需求,並已獲得CCC認證,質量可靠。
在材料方面,選用恩智浦TEA2016AAT+TEA2095全控制器方案,晶元整合度高,外圍電路簡單,內建4個Innoscience GaN開關管和乙個Mapsen碳化矽二極體,提公升整機效能。
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與傳統矽器件相比,氮化鎵具有更高的開關頻率,更低的開關損耗,支援更高的開關頻率,並且可以減小變壓器鐵芯的尺寸。 低開關損耗降低了介面卡的散熱要求,無需大型散熱器,確保長時間全功率執行。
膝上型電腦中使用的直流介面卡都是固定電壓輸出,更適合LLC諧振架構應用,介面卡中使用氮化鎵器件,大大減小了介面卡的尺寸,減輕了承載重量。 還可以減少散熱需求,長期大功率輸出更加穩定可靠。