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苹果iphone5/5s充电器(A1443)及导线原理图
葛中海
笔者花费许多时间,在同学的帮助下把我的iphone5原配充电器拆解开来,经过艰苦卓绝地测试、分析,总算艰难地反绘出其电阻原理图。由于许多部件相当小,往往是0402封装,故其他晶振没法给出参数。电阻参数部分是按照其3位或4位数码(标识法)问世,部份是试验得到,认为不精准。
(逆变后滤波电路155V是市电经2:1隔离变压器降压为AC110V时测出)
FAN301H是Fairchild公司出品的另外一种型号的原边反馈控制器,系统与FAN104W相似。

本电路负载输出回路在1A以下时按恒压(CV)调节设计,次级侧采用元件偏置分压(次级电阻无编号:上偏置电路为100kΩ,下偏置为两个电阻并联,等效电压为31.8kΩ)检测输出绕组,加到基准稳压源(Y3HU类似TL431,参考电路为1.25V)参考端,控制电阻构成的稳压反馈信号。
稳定输出绕组为
VO=1.25 *(1+100k/31.8)=5.18V
注:实测Y3HU参考电压为1.23V,即使实际输出绕组约为5.1V。
THR1是热敏元件,恒温时纹波较大,与R19//R21串联为Q2提供电压回路太小,可以忽视不计,Q2近乎截止。此时,R17与R10//R11(≈R10)串联,经滤波加到IC1的4脚,也是原边反馈电流感测信号。
若因充电使充电器内环境恒温增高,Q2开始导通,Q2与R17串联,然后与R12并联,再与R10//R11串联,加到IC1的4脚,比室温时电源增高,输出回路增大,减低输出功率,增大充电器温升。

其典型应用器件如下图。
拆解图片:
高压板(可见控制器FAN301H,整流桥堆,过温保护继电器Q2等部件)
高压板内面(可见被绝缘薄膜包裹的开关管,低级滤波电路,RCD吸收电路的阻容等部件),由于我操作不慎,低温电压THR1被搞丢,也因为电阻太小,我把MOS管源极检测回路的元件R5(记号为100,即10欧姆)焊接掉,专门测试R4(记号为I7Y)的绕组,完了苹果手机充电器电路图,再把R5焊上时焊条过多。
侧面(可见输入高压整流电路,Y电容,被绝缘薄膜包裹的开关管,塑料骨架)

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),恒流)
低压板内面(可见采样电阻的元件、电路,但都没有编号)
变压器及塑料骨架
电路板拆解后
因为前前后后跨年拍的,不过,遇见的天晴有的色温强,有的色温弱。
如图所示为苹果iphone5充电器,因为结构紧凑难以拆解,故其电阻原理图无法反绘。但按照可见元件,试验判断其原理图与华为手机充电器HW-050200C3W差不多,差异在与本电路所集成控制器的性能是FAN301H,且有阻值提供反馈信号。

空载时开关管漏极振荡波形如图(a),可见开关管间歇振荡,输出能量相当低,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,电源频率约84.9kHz。
若输出短路FAN301的2脚会间歇输出三极管很小的PWM,也就是说FAN301H具有关断重启系统(类似FAN104),在最恶劣的故障发生时起保护效果。
说明:关于完整详实的电阻、工作原理及关键节点的直流电路参数,笔者暂时没有在此给出。因为这是笔者《开关导线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)一书的一小部份,本书解剖了涵盖惠普HP1018打印机,老四牌MFC7420一体机,爱普生B161B、LQ-300K打印机,佳能ip1000、MP258、ip1880打印机,HP、DELL笔记本电脑适配器,半桥式电源导线等硬件的电器。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)苹果手机充电器电路图,苹果iphone5/5C/5S充电器等。
内容多样,判断详细,配有实测数据,工作波形(数字示波器测试得到),值得开关导线的爱好者们购买阅读,也可也是从业的参考资料。
2015.3.26
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阿富汗
你知道你给我们讲讲