首页
资讯
模拟/混合信号
嵌入式系统
处理器/DSP
测试与测量
电源管理
通信
PCB设计
EDA/IP/IC设计
医疗电子
消费电子
汽车电子
工业电子
手机设计
物联网
人工智能
EDN原创
创新/创客/DIY
FPGA
eeTV
技术杂谈
芯品汇
图集
全部标签
技术
实例
芯品汇
资源
视频中心
在线研讨会
EE直播间
资料下载
小测验
供应商资源
视频工作室
ASPENCORE学院
社区
论坛
博客
问答
下载中心
评测中心
面包芯语
技术文库
E币商城
社区活动
ASPENCORE学院
活动
2024第五届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2024
2024MCU及嵌入式大会
2024国际AIoT生态大会
IIC Shanghai 2024
IIC Shenzhen 2023
2023第四届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shanghai 2023
2023全球 MCU 生态发展大会
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
更多行业及技术活动
工程师社群活动
专题
用于电路分析和设计的SPICE仿真指南
QSPICE电子电路仿真系列教程
电力电子笔记
数字电子基础
技术子站
电源和信号完整性测试技术中心
泰克智能汽车测试技术中心
福禄克红外热像仪免费试用
芯源半导体MCU技术中心
英飞凌电容感应方案中心
器件射频和材料介电常数测试
是德科技 新能源汽车三电测试技术中心
西门子EDA 3D IC设计解决方案
车载总线测试和解码
Microchip 视频与资源中心
NI最新射频仪器专区
西门子EDA中心
汽车电子专题
E聘
NEW
标题
简介
内容
作者
全部
标题
简介
内容
作者
全部
首页
资讯
模拟/混合信号
嵌入式系统
处理器/DSP
测试与测量
电源管理
通信
PCB设计
EDA/IP/IC设计
医疗电子
消费电子
汽车电子
工业电子
手机设计
物联网
人工智能
EDN原创
创新/创客/DIY
FPGA
eeTV
技术杂谈
芯品汇
技术
实例
芯品汇
资源
视频中心
在线研讨会
EE直播间
资料下载
小测验
供应商资源
ASPENCORE学院
社区
论坛
博客
问答
下载中心
评测中心
面包芯语
技术文库
E币商城
社区活动
ASPENCORE学院
活动
2024第五届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2024
2024MCU及嵌入式大会
2024国际AIoT生态大会
IIC Shanghai 2024
IIC Shenzhen 2023
2023第四届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shanghai 2023
2023全球 MCU 生态发展大会
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
更多行业及技术活动
工程师社群活动
专题
用于电路分析和设计的SPICE仿真指南
QSPICE电子电路仿真系列教程
电力电子笔记
数字电子基础
技术子站
电源和信号完整性测试技术中心
泰克智能汽车测试技术中心
福禄克红外热像仪免费试用
芯源半导体MCU技术中心
英飞凌电容感应方案中心
器件射频和材料介电常数测试
是德科技 新能源汽车三电测试技术中心
西门子EDA 3D IC设计解决方案
车载总线测试和解码
Microchip 视频与资源中心
NI最新射频仪器专区
西门子EDA中心
汽车电子专题
E聘
×
杂志声明
我司杂志提供免费订阅,任何第三方平台的赠送或售卖行为均未获得我司授权,我司保留追究其法律责任的权利!
广告
拆解报告:特斯拉5000mAh磁吸移动电源
时间:
2024-10-24
作者:
充电头网
阅读:
分享
扫码分享到好友
特斯拉5000mAh磁吸移动电源拥有两个分别支持15W和5W的无线充电输出模块,和一个10W的无线充电输入模块,通过翻盖设计,使得翻盖和顶盖同时支持手机和可穿戴设备的无线充。此外,还配备了一个USB-C接口和一个自带线,支持最大20W的PD输出···
前言
Idtednc
特斯拉是美国一家电动汽车和清洁能源公司,其生产的电动汽车在全球拥有很高知名度和用户基数。然而,特斯拉的业务不仅于此,早在2021年特斯拉就推出过无线充电宝,而近期充电头网又拿到了一款特斯拉的磁吸无线充。
该磁吸移动电源采用翻盖式薄块状设计,外观简约大方,自带一根USB-C充电线和USB-C接口,都支持PD 20W输出。其翻盖设计可以同时支持为两台设备进行磁吸无线充电,输出功率分别为15W和5W,背面则支持其他设备反向10W磁吸充电。产品设计十分出彩,功能集成度很高。
充电头网通过拆解发现,特斯拉磁吸移动电源内置安普瑞斯5000mAh软包电池,通过赛芯的电池保护芯片进行保护。此外,还具备两个无线充电线圈输出和一个无线充电输入,使用美芯晟无线充电发射芯片进行无线充输出输入管理。移动电源充放电管理方案采用南芯科技的同步降压充电控制器SC8933,搭配芯海的协议芯片CS32G020。
下面一起来看特斯拉5000mAh磁吸移动电源的详细情况。
特斯拉磁吸移动电源开箱
按照惯例,先来看特斯拉磁吸移动电源的外包装和内部结构。
外包装采用纯黑基调,正面仅印刻“Tesla Wireless Portable Charge”字样。
背面一张黑色贴纸印有产品参数铭文、安规认证标识,和一张条形码贴纸,参数铭文等到实物部分再详细介绍。
参数信息特写,后面详细介绍。
取出包装内全部物品,除移动电源外,另有说明书以及使用说明。
这款特斯拉磁吸移动电源整体为白灰拼色薄块设计,采用阻燃PC外壳和合金材料盖板,边缘棱角分明,机身触感丝滑清冷。
正面仅印刻“TESLA”logo,简约耐看,同时正面也为磁吸充电位。
正面顶盖可翻转,翻转后露出下方磁吸充电区域,该区域有“无线充闪电标识”指示。
翻盖底部为移动电源的重要参数。
参数信息特写:
产品编号:2058795-00-A;
型号:TSL02;
容量:5000mAh/19.3Wh;
输入:5V2.4A、9V2A、12V1.5A ;
输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A;
无线输出(初级):15W(Max);
无线输出(次级):5W(Max);
无线接收器(RX):10W(Max);
同时输出:5V3A。
充电宝背面极为简约,内置线圈支持其他磁吸充电设备为其充电,下方印刻容量标识。
容量标识特写:5000mAh 19.3Wh。
左侧面有四颗LED电源指示灯。
指示灯工作状态特写,亮灯为水蓝色指示剩余电量。
指示灯旁边底角处为电源开/关按键。
右侧面为USB-C自带线,可收纳到充电宝舱体。
自带线拔出后特写,内部印有产品通过的认证标识。
测得自带线长度约为10cm。
顶部可见翻盖连接处。
底部可见一个USB-C接口,内部为黑色胶芯。
测得特斯拉磁吸移动电源长度约为101.41mm。
宽度为70.31mm。
厚度为17.75mm。
重量为189.0g。
将产品放于成年人掌中感受下大小。
使用特斯拉磁吸移动电源充电场景如图,其中两个无线充电模块支持给手机磁吸无线充电和为耳机无线充电。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C端口的快充协议,实测USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
使用POWER-Z KM003C读取USB-C自带线的快充协议,实测接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C自带线同样具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
特斯拉磁吸移动电源拆解
然后来看特斯拉磁吸移动电源的内部结构和用料。
首先沿外壳接缝撬开盖板,内部设有无线充电线圈。
盖板内部粘贴磁铁用于吸附顶盖的无线充电线圈。
无线充电线圈粘贴在电池上。
在电池上还粘贴热敏电阻,用于检测温升。
顶盖采用金属转轴固定。
顶盖无线充电线圈导线通过胶带粘贴固定。
无线充电线圈采用纱包线绕制。
在PCBA模块上粘贴缓冲泡棉。
撕下缓冲泡棉,内部PCBA结构一览。
电池组接线焊接连接到PCBA模块。
用于固定PCBA模块的螺丝特写。
继续拆解,将PCBA模块和电池组及线圈从外壳中取出。
电源翻盖盖板背面多处打胶。
翻盖内部同样粘贴磁铁用于吸附翻盖内的无线充电线圈。
翻盖内部无线充电线圈结构一览。
线圈导线外套热缩管绝缘,用高温胶带粘紧固定。
用于吸附手机的长方形磁铁特写。
翻盖内的线圈外部贴有黑色隔磁片,边缘设有吸附手机的磁铁。
翻盖内线圈导线走线情况如图。
翻盖内线圈两组导线在PCBA模块上的焊点特写。
来看PCBA和电池组模块结构。
背面粘贴无线充电线圈。
无线充电线圈与电芯连接面粘贴隔磁片,并粘贴双面胶固定。
线圈用两根漆包线并绕,并用高温胶带束紧,防止散落。
小线圈导线在PCBA模块上的焊点特写。
自带线电源内部部分用黑色橡胶材质包裹,胶带粘贴在电芯侧面。
断开线圈导线、电池组和PCBA模块的连接。
电池组整体情况一览。
移动电源内置电芯来自APRS安普瑞斯,尺寸为765865,电池额定电压为3.85V,容量为5Ah,能量为19.3Wh,电芯通过了CCC认证。
电芯极耳处设有保护板。
保护板通过点焊连接,并粘贴高温胶带绝缘。
拆下电池保护板。
电芯与保护板中间还贴青稞纸绝缘。
电池保护板上可见两颗电池保护芯片。
保护板背面没有元件
两颗电池保护管特写。
电池保护管型号XB7608G,来自XySemi赛芯,采用CPC5封装方式。
再来看PCBA模块,PCBA模块由绿色和黑色两块PCB通过排针焊接连接。
PCBA模块两侧设有连接排针。
侧面的插针插座特写。绿色板子上方贴有灰色导热垫和黑色泡棉。
绿色板子上覆盖的泡棉特写,中间还有一层硅胶,加强散热,泡棉对板子进行缓冲保护。
将散热硅胶取下。
黑色小板一览,从左至右可见LED灯珠,合金电感和移动电源主控,中间是USB-C接口,右侧可见联排谐振电容和一颗无线充电芯片。
另一面从左至右分别可见位于左上方的MCU,以及位于左下方的电池组保护芯片,中间是协议芯片。
移动电源主控芯片特写,型号SC8933,来自SOUTHCHIP南芯科技,SC8933是一款具有反向升压放电功能的同步降压充电转换器。芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作。
SC8933具有I2C接口,支持可编程的电流限制和可编程的输出电压,以及可编程的线损补偿,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。芯片采用QFN32封装,
南芯SC8933资料详情。
用于切换USB-C接口和自带线的VBUS开关管特写。
无线充电芯片采用美芯晟MT5806,这是一款高度集成、高性能的基于磁感应的无线充电发射芯片。其完全符合最新WPC Qi(V2.0)无线充电规范, 支持PD、UFCS、FCP、SCP、QC等多种有线快充协议,通过了PD和UFCS有线快充协议认证, 支持4-20V宽输入电压以及高达15W的输出功率。
MT5806还集成了32位ARM-M0内核、4KB SRAM和32KB MTP,以及多种串行接口(I2C、UART等),提供强大的处理能力和编程空间。标准固件提供了参考应用程序,客户可以轻松开发定制功能。
MT5806集成了独立的高频和低频振荡器,适用于低功耗和低成本应用。内部高频PLL结合外部晶体设计,用于生成高精度时钟和PWM信号。此外,芯片能够提供灵活的死区控制和相位移位生成,以提高EMI性能。
MT5806支持过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)。此外,芯片还嵌入了动态功率限制(DPL)比较器,以防止IC在输入功率无法满足输出功率需求时进入UVLO状态。如果VDD电压降至DPL阈值以下,芯片将相应降低输出功率,以保护系统免受UVLO状态的影响。MT5806采用FCQFN24L封装。
四颗并联的谐振电容特写。
USB-C接口协议芯片来自芯海科技,型号CS32G020K8U6,芯片支持双路独立USB-C接口应用,并已通过PD3.1双向认证,支持140W EPR功率范围,并支持AVS自适应电压调节。同时还支持多种通用快充协议,具备良好的兼容性。
芯海CS32G020内置ARM Cortex-M0内核,48MHz主频,内置64K程序存储器,4KB LDROM,8K SRAM,支持宽范围的工业控制应用和高性能处理场景,提供QFN24和QFN32封装。
无线充电主控芯片来自中微,型号CMS8S6990,是一颗通用MCU,为增强型1T 8051,内置模拟比较器,运放和6通道PWM输出,用于无线充电控制。
电池保护芯片特写,型号XB8886G,来自赛芯微,XB8686G 是一款高集成度的锂离子/聚合物电池保护解决方案。包含先进的功率 MOSFET、高精度电压检测电路和延时电路。采用 SOP8-PP 封装。
USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。
LED灯珠特写。
电源按钮特写。
热敏电阻特写,用于监测壳体内线圈和电池组温度,进行过温保护。
再来看绿色小板,中间一颗无线充电接收芯片,右侧一颗无线充电芯片和谐振电容以及滤波电感。
背面焊接一颗热敏电阻,用于检测电池温度。
无线充电接收芯片采用美芯晟MT5727H,芯片丝印POWER27,为高效率无线充电接收芯片,是一颗支持20W功率的单芯片解决方案,并可配置为无线发射,为其他接收端供电。芯片完全符合WPC Qi 1.2.4规范。
MT5727H内置ARM M0处理器,搭配8KB SRAM和16KB MTP存储器,支持私有无线充电协议,芯片内部集成同步整流器和LDO,芯片内置过压过流保护,支持I2C接口和可配置的GPIO接口,采用WLCSP52封装。
美芯晟 MT5727H 详细资料。
同型号美芯晟MT5806无线充电芯片特写。
四颗并联的谐振电容特写。
丝印T03的滤波电感特写。
充电头网总结
最后附上特斯拉5000mAh磁吸移动电源核心器件物料清单,方便大家查阅。
特斯拉5000mAh磁吸移动电源拥有两个分别支持15W和5W的无线充电输出模块,和一个10W的无线充电输入模块,通过翻盖设计,使得翻盖和顶盖同时支持手机和可穿戴设备的无线充。此外,还配备了一个USB-C接口和一个自带线,支持最大20W的PD输出。
充电头网通过拆解发现,其内置安普瑞斯一块5000mAh软包电芯,搭配赛芯的一体化电池保护芯片用于电池组保护。移动电源内部分为两块PCBA模块组成,移动电源采用南芯科技SC8933同步降压充电控制器,搭配芯海科技CS32G020协议芯片。还使用一颗美芯晟MT5806用于无线充电发射。
另一块PCBA模块设有美芯晟MT5806H无线充电芯片用于无线充电发射,MT5727H用于无线充电接收为移动电源充电。移动电源内部设有两颗热敏电阻分别检测线圈温度和电池温度,PCBA模块粘贴导热垫加强散热,特斯拉磁吸移动电源的热保护和缓冲保护都十分到位,用料也很扎实。
责编:Ricardo
文章来源及版权属于充电头网,EDN电子技术设计仅作转载分享,对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如有疑问,请联系
Demi.xia@aspencore.com
阅读全文,请先
充电头网
数码设备充电技术及其周边配件(充电头、充电器、充电线材、移动电源及电芯、USB插排)评测、拆解。
进入专栏
分享到:
返回列表
上一篇:
拆解报告:vivo 80W闪充充电器
下一篇:
尼得科启动平湖谐波减速机工厂,降成本再进一步
微信扫一扫
一键转发
最前沿的电子设计资讯
请关注
“电子技术设计微信公众号”
推荐内容
兴趣推荐
2024年前三季度全球前五大智能穿戴厂商
据调研机构最新调研报告,2024年前三季度全球前五大智能穿戴厂商是华为、Apple、小米、三星和步步高。前三季
评测:JBL GO4音乐金砖四代便携式蓝牙音箱
JBL GO4 音乐金砖四代便携式蓝牙音箱的实际表现怎样呢?一起看看我爱音频网对这款产品的体验。
黑神话获奖!游戏中最真实的物理引擎是怎么实现的?
游戏中物理过程做的那么真实,比如水中涟漪、雪中行进痕迹等,这些是如何做到的呢?
拆解报告:绿联100W 20000mAh双向快充移动电源
绿联这款100W双向快充移动电源通过了国家CCC认证,配置有实用的电量数显屏以及2C1A主流接口。性能方面,支持65W
拆解报告:酷态科电能块CP133L
酷态科电能块CP133L标称容量10000mAh,采用灰白双色嵌套设计,配备1个USB-C和一个USB-A接口,并自带一根C口自带线
吉利集团第49周,总销量回升
根据周度数据显示,2024年12月2日至12月8日一周(49周)的总销量达到4.7万辆,较上周有所回升···
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
学习如何在 MYIR 的 ZU3EG FPGA 开发板上部署 Tiny YOLO v4,对比 FPGA、GPU、CPU 的性能,助力 AIo
美国自动驾驶监管“转向”:Robotaxi迈向普及之路?
随着美国政府白宫领导人的切换,Elon Musk的影响力扩展到了自动驾驶技术监管领域···
焊盘差不多的连接器,阻抗能有多大差异?
PCB上PIN尺寸看起来差不多的连接器,为啥SI攻城狮给出的阻抗优化方式不一样?是不是他们在故弄玄虚?
安森美与电装(DENSO)加强合作关系
安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)和一级汽车供应商(tier-one)株式会社电装(DENSO CORPORATION,以下简称“电
评测:泥炭Air5 Lite耳机
为全面了解泥炭Air5 Lite耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和
评测:猛玛LARK M2无线麦克风
猛玛LARK M2隐藏式纽扣麦克风是一款无线领夹式麦克风,为全面了解猛玛LARK M2隐藏式纽扣麦克风的实际表现,我爱
长城的Hi4-Z与其他解耦电四驱架构有什么不同?
长城Hi4-Z技术是长城汽车在混动越野领域提出的新技术,也是随着越野分级之后想要打出的差异化,打出了解耦电四
新加坡和马来西亚10月:比亚迪新兴崛起,xa0小鹏汽车扩展版图
东南亚汽车市场正进入快速转型期,如何应对新能源和新兴品牌的冲击将是未来发展的核心挑战;而对于新兴品牌,持续
越南11月汽车市场销量同比增长58%
越南汽车市场在2024年11月实现销量大幅增长,显示出市场对经济复苏和政府支持政策的积极响应。然而,目前市场仍
拆解报告:博世45W USB-C电源适配器
博世这款USB-C电源适配器采用白色配色,配有固定国标插脚,并自带1.6米长输出线缆。适配器仅具备5V2A和20V2.25A
拆解报告:SHARP夏普高速吹风机IB-SP36C-C
夏普高速吹风机内置11万转高速无刷电机,并具备四档风温和两档风速调节。吹风机每秒进行100次温度检测,实现精
射频类公司汇总(杭州篇)
杭州有哪些射频公司呢?今天我们一起来整理一下。
拆解报告:联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器
联想thinkplus 30W迷你氮化镓充电器延续口红系列风格设计,整体小巧美观,充电器支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、
拆解报告:TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机
此次将要拆解的TAIDU钛度THS326甲胄游戏耳机,是一款支持2.4G(USB/Type-C)+蓝牙+有线四种模式连接的产品,适配各
2024是AI MCU元年?
2024年开启了MCU领域的AI时代,2025年可望见证更多轻量化AI模型在MCU上的进一步突破...
利用Arduino R4自制一个地震检测器,其实非常简单
构建地震运动检测器有多种技术。本文介绍的方法会使用一个简单的振动传感器、一个信号放大系统和一个Arduin
探索工业应用中边缘连接的未来
我们的世界正变得更加智能且紧密相连,楼宇和工厂正以前所未有的方式实现自动化。为了确保这些新系统有效运行
其实CPU才是最适合AI推理的?因为这五大理由
本文将具体介绍CPU成为AI推理工作负载最佳目标的五大理由···
广告
热门评论
最新评论
换一换
换一换
广告
热门推荐
广告
广告
EE直播间
更多>>
在线研讨会
更多>>
学院
录播课
直播课
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
广告
最新下载
最新帖子
最新博文
面包芯语
更多>>
热门TAGS
产业前沿
消费电子
技术实例
EDN原创
电源管理
新品
汽车电子
处理器/DSP
通信
传感器/MEMS
模拟/混合信号/RF
工业电子
无线技术
人工智能
制造/工艺/封装
EDA/IP/IC设计
安全与可靠性
测试与测量
查看更多TAGS
广告
×
向右滑动:上一篇
向左滑动:下一篇
我知道了