首先談一下我的感受,大家都用手機(jī),但不一定知道目前國內(nèi)車廠出現(xiàn)了一臺神奇的設(shè)計,12個USB充電口,像裝修房子一樣。而其實汽車電源的設(shè)計具有特殊性,想要把單個USB的充電器做好,單就保護(hù)還有電壓移植的工作就已經(jīng)很不容易, 12個談何簡單。


USB口涉及到要轉(zhuǎn)化成低電壓,各種手機(jī)的握手識別,還要保護(hù)手機(jī)的接口,這個是需要仔細(xì)考慮的,USB電壓可能會導(dǎo)致整個后端的電壓輸出不穩(wěn)定超出電池的限制。

-
電瓶的的電壓范圍是8V-16V,蓄電池的電流很大,而且負(fù)載隨時可能會斷開,12V電源總線上就會產(chǎn)生超過電源電壓幾倍的沖擊電壓,蓄電池誤接和蓄電池雙倍電壓跳躍激活(24V)操作這樣大操作也會造成充電器輸入電壓超出標(biāo)稱值。
很巧的是,這次剛好拿到了奔馳的USB充電模塊,就想拆來和大家分享下。這個模塊是奔馳新E級車上的, 新E級給人最大的印象就是跨時代科技感,比如雙12.3寸一體式全液晶儀表和中控大屏,包含84顆發(fā)光顆粒的幾何多光束LED大燈。
傳統(tǒng)的科技配置外,相信這個級別的消費主力也同樣關(guān)注座艙內(nèi)的設(shè)計。新E級前排提供了支持Qi標(biāo)準(zhǔn)的無線充電表面,而后排則配置了我手上這個比較特別的USB充電盒。我查了一下,只有E300L以上車型有配備。

我們來看看到底特別在哪里,馬上拆解。
一、外觀

整個模塊外殼是ABS塑料,外部是磨砂質(zhì)感,中間是模塊插拔按鈕,方便模塊的安裝。而比較別致的地方,就是該模塊具有一個USB type C口和一個USB type A口。在目前的量產(chǎn)汽車上,USB A口是相當(dāng)常見,但Type C口就比較少見了,奔馳E級走在了主流車廠前列。

背面的輸入接口擁有三個輸入端口。
整個模塊呈楔型,斜插入的設(shè)計讓模塊厚度可以做的比較薄,廠商是花了心思的。

再來看一下規(guī)格標(biāo)稱,真是相當(dāng)高的配置了。
-
輸入電壓9~16V
-
輸出4.75~5.25V
-
最大電流支持到3A
二、內(nèi)部

擰掉背面兩顆螺絲,可以看到模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)本身不復(fù)雜, PCB板大概只占到1/3的面積,很大的空間都是沒有利用的。由于機(jī)械結(jié)構(gòu)和設(shè)計厚度的限制,顯然奔馳選擇了集成度很高的方案。

PCB板用了4層板的板材,表面有露銅散熱工藝,貼片工藝精良。

PCB板子通過五個塑料點固定,用刀切掉了固定點,取下PCB板。

背面器件不多,主要包含了輸入濾波和防反的電路。重要電路用金屬罩屏蔽了,應(yīng)該是考慮EMC兼容要滿足奔馳的要求。

取下金屬蓋,可以看到電感,電容和主芯片。

金屬罩是焊接在PCB上,只能通過暴力拆解。拆開可以看到主芯片和電感,看起來電路還是非常簡潔的。

主芯片是來自美國MPS的汽車級芯片MPQ 4484。

芯片最大支持6A,可以支持一路Type C 3A和一路Type A 2.4A,降壓電路、握手識別和限流電路都集成在一顆芯片上,集成度非常高,很有特點。降壓電路集成兩顆MOSFET,內(nèi)阻很小,18mΩ/15mΩ,對6A的降壓電路來說,這么低的MOSFET內(nèi)阻是必要的。
三、測試



用電量20%的iPhone 7 Plus實際測試,輸出5.1V, 電流1.97A,功率達(dá)10W。

Type C端口電壓4.76V,電流3A,功率達(dá)14.3W,實測確實是3A的輸出能力。

同時測試Type A和Type C,分別都能輸出2.4A和3A,輸出能力大。

總功率為Type C 14.3W加Type A 12.3W,26.6W由一顆芯片輸出,功率密度非常驚人。
小結(jié)
我覺得豪車,比如BMW、奔馳、奧迪這幾家的工程師還是挺嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模矠榧?xì)節(jié)付出了很多的成本,有時候一分錢一分貨,是用在你不知道的地方。從這次拆解的原車USB充電模塊來看,集成度高、方案簡潔,設(shè)計上考慮了主流的Type A接口,也采用了Type C接口,雙口輸出能力值得贊賞。國內(nèi)神車布置12個充電口,總不至于這么設(shè)計吧,弄個消費級別的埋在里面,理念不同,結(jié)果自然也不同。

轉(zhuǎn)自:朱玉龍 汽車電子設(shè)計
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
充電器
+關(guān)注
關(guān)注
100文章
4250瀏覽量
117750 -
usb
+關(guān)注
關(guān)注
60文章
8143瀏覽量
270840
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
熱點推薦
貼片電解電容在電路板中的作用
貼片電解電容是電子產(chǎn)品中不可或缺的元器件之一,以其獨特的功能和緊湊的體積,在電路板設(shè)計中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。本文將深入探討貼片電解電容在電路板中的多重作用,以及它們?nèi)绾斡绊?/div>

高效節(jié)能,多層PCB電路板拼板設(shè)計全攻略!
一站式PCBA智造廠家今天為大家講講多層PCB電路板拼板設(shè)計規(guī)則有哪些?多層PCB電路板拼板設(shè)計規(guī)則與技巧。在電子產(chǎn)品制造中,多層PCB(印
電路板 Layout 的混合信號 PCB 設(shè)計指南
?本文重點在混合信號PCBLayout上布線在混合信號設(shè)計中放置器件。電源分配網(wǎng)絡(luò)的混合信號PCB設(shè)計要求。以前,電子產(chǎn)品包含多個電路板,每塊電路板負(fù)責(zé)處理不同的功能。在這些舊系統(tǒng)中,可能包括處理器

焊接工藝如何左右PCB電路板的命運
在電子設(shè)備的龐大 “家族” 中,PCB 電路板堪稱核心樞紐,如同人體的神經(jīng)系統(tǒng),承擔(dān)著連接與傳輸?shù)闹厝巍6附?b class='flag-5'>工藝,則是賦予這塊電路板生命力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其重要性不言而喻。
想象一下,

PCB加工與SMT貼片加工:工藝差異全解析
與質(zhì)量,還直接影響到生產(chǎn)效率和成本控制。本文將深入探討PCB加工與SMT貼片加工之間的區(qū)別,幫助電子設(shè)備廠家的采購人員更好地理解這兩個工藝,以便做出更加明智的決策。 PCB加工與SMT
PCB制造中的沉金工藝:如何保障電路板的品質(zhì)
電子元件連接更牢固,極大地提升了電路板的穩(wěn)定性與可靠性。像按鍵板、金手指板等對線路連接要求較高的 PCB 板都會采用沉金工藝。其優(yōu)勢明顯,在
揭秘PCB電路板抄板全過程:從元件記錄到完美復(fù)制
的具體步驟和方法 1. 初步準(zhǔn)備 元器件記錄: - 拿到一塊PCB后,首先在紙上記錄好所有元器件的型號、參數(shù)和位置,特別注意二極管、三級管的方向和IC缺口的方向。 - 使用數(shù)碼相機(jī)拍攝
過孔寄生參數(shù)對PCB電路板性能有什么影響
過孔寄生參數(shù)對PCB電路板性能有著顯著的影響,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
SMT貼片貼裝工藝流程 SMT貼片焊接技術(shù)解析
、SMT貼片貼裝工藝流程 PCB的設(shè)計與制作 PCB是電子元器件的載體,其設(shè)計需考慮到元器件的布局、走線、焊盤等因素,以確保電路板的電氣性能
探索PCB儲能板:解開能量存儲在電路板上的密碼
PCB儲能板,全稱為印刷電路板儲能板,它巧妙地將儲能技術(shù)與傳統(tǒng)的印刷電路板制造工藝相結(jié)合。從外觀
PCB電路板的阻抗工藝中控制要點
阻抗控制的主要目的是為了保證電路板信號的穩(wěn)定傳輸,提高信號傳輸質(zhì)量。阻抗是電路板傳輸信號時的主要參數(shù)之一,其取值與電路板材料、線路結(jié)構(gòu)、電信號頻率等相關(guān)。 PCB
認(rèn)識PCB碳油工藝:電路板創(chuàng)新的重要一環(huán)
在PCB線路板的制造領(lǐng)域中,碳油工藝是一項具有重要地位的技術(shù)。它為電路板的功能性和可靠性提供了關(guān)鍵支持,在電子設(shè)備的生產(chǎn)中發(fā)揮著不可或缺的作用。 P
pcb沒有工藝邊怎么貼片
當(dāng)PCB沒有工藝邊時,進(jìn)行貼片加工需要特別注意以下幾點,以確保貼片過程的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。 一、了解工藝邊的作用
探究PCB基板特性對電路板穩(wěn)定性的影響!
PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)作為電子設(shè)備中不可或缺的組成部分,其基板特性對電路板的性能和使用壽命有著至關(guān)重要的影響。不同的PCB基板材料具有不同的特

評論