摘转:苹果iPhone充电器的内部设计非常复杂和高端,这让iPhone充电器效率更高并且更安全。 这也是iPhone充电器比其他手机品牌充电器价格更高的原因之一。 iPhone充电器能每秒钟能开启和关闭输入的电源7万次,以输出正确的电压。 iPhone充电器包含两款电路板,上方和下方的电路板 都是方形的。 上部的电路板是主要的部件,能控制高压输入电流,下端的电路板控制低压输出电流 。这些电路的尺寸都非常小,但是构造却十分复杂。 为了减少EMI干扰,苹果在iPhone充电器的研究上花费了很大功夫, 其中也包含许多竞争对手充电器中没有的组件。 输入电流通过塑料外壳上的铁氧体环进 行过滤, 而输出电源的二极管电桥由两个大电容和一个电感器组成。 除此之外,苹果还是用了超强的AC插脚和复杂的过热/过压保护电路来确保iPhone充电 器的安全性。 iphone5原配充电器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。 (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) FAN301H是Fairchild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。 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100k, 下偏置为两个电阻并联,等效电阻为31.8k)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。 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,R17与R10//R11(R10)串联,经C4滤波加到IC1的4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, Q2与R17串联,然后与R12并联,再与R10//R11串联, 加到IC1的4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。
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