南芯半导体此前分享由三颗芯片组成充电器的整个快充方案的氮化镓合封芯片,同步整流控制器以及协议芯片产品。南芯分享的快充方案具有集成度高,功能全面使用灵活等多方面优势,能够简化电源设计,控制成本,帮助厂商降低成本同时提高充电器性能和稳定性。
南芯通过将反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个封装内部,实现了高集成度的氮化镓合封芯片设计。通过合封芯片的应用,大大降低了氮化镓快充的设计难度,简化产品设计并加快生产。
南芯的氮化镓合封方案优化了充电器的线路布局和电气性能,降低高频开关的干扰,实现了简化高效的氮化镓充电器设计。
南芯氮化镓驱动采用差分驱动的技术路线,差分驱动可以消除电流传感电阻对于氮化镓器件驱动电压的影响,可以充分发挥氮化镓器件特性。南芯通过专有电压减去电流取样电阻上的电压,加在氮化镓的栅极上,设计经过长期测试,性能及可靠性都有保证。
在氮化镓快充市场不断拓展的过程中,电源技术水平也在不断提升,起初的氮化镓快充电源一般需要采用控制器+驱动+氮化镓功率器件组合设计,不仅电路布局较为复杂,产品开发难度相对较大,而且成本也比较高。
为了实现更高的功率密度并降低外围器件数量,用一颗芯片完成氮化镓功率器件、PWM控制、驱动、保护等功能,既能够提升整体方案的性能,同时也能减少PCB板的占用,缩小尺寸并减少物料成本。
传统的氮化镓快充方案包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而若采用合封氮化镓芯片,一颗芯片即可实现原有数颗芯片的功能,不仅使电源芯片外围器件数量大幅降低,而且有效降低了快充方案在高频下的寄生参数,电源工程师在应用过程中能更加方便、快捷地完成调试,加速产品研发周期。
合封氮化镓还有成本低,元件数量少,易于调试的优势,简化氮化镓充电器的设计,降低氮化镓快充的开发难度,助力实现小体积高效率的氮化镓快充设计。在提高空间利用率的同时降低了生产难度,也有助于降低成本,加快出货。
南芯科技合封氮化镓家族中目前已有三款型号,其中 SC3056 采用 QFN5x6-14 封装,适用于 30W-40W 输出,SC3057 采用 QFN6x8-31 封装,适用于45W以上的输出场景。值得一提是,SC3055 作为南芯科技合封家族新成员,这颗芯片采用了eSOP7封装,大大方便了工程师样品设计、SMT贴片,并且有助于提升散热性。
据悉,南芯科技即将推出SC3054、SC3055A等一系列的产品,全部采用eSOP7封装,高性价比,满足不同应用场景的客户需求。该系列产品采用独特的 EPAD 设计,可兼顾大电流应用场景和最佳电气性能,引脚功能区块化,简化PCB设计的同时可获得更好的热体验。集成了分段式供电,应对超宽输出电压范围,让外围电路变得更加精简。目前,南芯科技合封氮化镓芯片已经被紫米、倍思、威源新能、安克、小米等多个品牌采用,广受市场认可。
据充电头网了解,南芯的合封氮化镓芯片已经被安克、倍思、酷科、威源、古石、华科生、小米、睿元、闪极、紫米等数十款知名品牌采用,反馈南芯的合封氮化镓方案对笔记本和手机的快充兼容性都非常好、有效确保用电安全和减小充电器体积、用料扎实设计实用等优点。
(以下应用案例排序按照品牌首字母排序、不分排名先后)
安克推出的这款氮化镓桌面插座具备两个USB-C接口和两个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持67W快充,可以为笔记本电脑和手机充电,两个USB-A接口可以为不支持快充的设备充电,支持全面。插座还具有两个五孔插孔,并配备浪涌保护功能,有效确保用电安全。
安克这款桌面插座采用了南芯的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出采用两颗智融SW3516H进行降压和协议控制,USB-A接口采用硅动力SP1289EF进行降压输出。
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安克推出的这款全氮化镓快充插座采用软胶的外壳设计,电线收纳十分方便,并且非常美观。插座配有两个新国标五孔AC插座,同时拥有安全门,能防止异物插入,确保安全。并具备2C1A三个输出接口,两个USB-C接口支持65W快充输出,并支持功率盲插,满足笔记本和手机充电需求。
安克全氮化镓快充插座采用快充电源模块与插座模块独立的设计,快充电源模块为多块PCB焊接组成,并灌胶填充,提升强度和散热效果。电源采用了南芯的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3520同步整流控制器,氮化镓同步整流管来自英诺赛科,型号INN150LA070A,组成固定电压输出的开关电源。
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安克这款全氮化镓65W充电器具备主流的2C1A三口配置,两个USB-C口均支持65W功率盲插,使用非常方便。充电器采用长条机身,搭配折叠插脚,便于携带。充电器USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位,对笔记本和安卓手机的快充兼容性都非常好。
安克这款全氮化镓65W充电器内部AC-DC电源方案来自南芯科技,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3520氮化镓同步整流控制器,氮化镓同步整流管来自英诺赛科,型号INN150LA070A,是业内首款内置了氮化镓同步整流管的充电器,全氮化镓因此而来。
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倍思这款30W氮化镓充电器有黑、白两种款式,得益于氮化镓技术加持,三维仅39*29*30mm,加上配备可折叠插脚,十分小巧便携。性能上,这款充电器兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个快充协议,具备5-20V齐全固定电压档位以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,对苹果、华为、小米、三星等市面主流品牌手机都有很好的兼容性。
充电器采用了业内知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503+SC2151A全套氮化镓快充方案,应用案例非常多,可见是得到了市场的充分验证,性能、质量可靠。还采用了永铭、绿宝石等品牌电容进行输入输出滤波,充电器整体用料做工扎实可靠。
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Baseus倍思推出了一款全新的67W氮化镓快充,采用时下热门长条方柱造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,腰身一面印有Baseus品牌,另一面印有商家名、CCGAN67UC3型号以及67W标识等。
倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器采用南芯科技的合封氮化镓方案。使用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,充电器内部核心元件均来自南芯科技
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硬糖这款35W氮化镓充电器采用复古的造型设计,配合做旧的颜色,看起来相当有年代感。充电器自带折叠插脚,体积小巧易于携带,并且支持20V输出和PPS快充,满足笔记本电脑充电的同时,对主流的手机都有很好的兼容性。
这款充电器内置知名厂商南芯科技的南芯科技的SC3056氮化镓合封芯片,同时采用南芯科技SC2151A协议芯片,同步整流芯片采用华源智信HYC9012,均为高集成方案,外围元件精简。配合PCB堆叠设计,有效减小充电器体积,搭配指示灯时刻了解输出状态,设计实用,用料扎实。
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酷科Lighter 45W超薄氮化镓充电器采用平面变压器和氮化镓技术,体积非常小巧。折叠插脚方便收纳,可以放在随身小包里,作为主力充电器的补充。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对安卓手机充电也有很好的体验。
酷科这款45W充电器采用南芯合封氮化镓芯片CK01,具有集成度高,外围元件少等优势,非常适合高功率密度的氮化镓快充应用。同步整流控制器来自矽力杰,型号SY5238,搭配使用AOS同步整流管。输出电压由伟诠WT6636F协议芯片通过光耦反馈调节。
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威源新能推出的30W超薄氮化镓充电器采用白色外壳,自带折叠插脚,非常便于携带。充电器外壳设有白色指示灯,可随亮度变化指示充电器的输出状态,了解设备的充电情况。USB-C口支持20V输出,可为笔记本充电,同时具备PPS快充,满足安卓和苹果手机快充需求。
这款充电器采用单张PCB设计,元器件穿插布局,降低整体厚度。内置平面变压器,配合PCB镂空,进一步降低厚度。采用了业内知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503+SC2151A全套氮化镓快充方案,应用案例非常多,可见是得到了市场的充分验证,整体用料与做工扎实可靠。
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古石这款35W双口氮化镓充电器体积小巧,外观精细。充电器具有双USB-C输出口,单口使用时支持35W输出功率,双口同时使用支持功率自动分配。具备5-20V齐全固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2.15A两组PPS电压档位,性能强悍,充分满足苹果、华为、小米等知名品牌设备快充需求。
古石这款充电器采用南芯科技合封氮化镓电源方案,采用SC3056氮化镓合封芯片配合SC3511同步整流芯片,输出采用英集芯IP2723T控制芯谭微NDP1450同步降压转换器进行降压输出。充电器内部采用三块PCB焊接组合,打胶填充固定,用料和做工都很扎实。
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华科生30W 1A1C氮化镓快充采用浅粉色外壳,配合圆润的外壳设计,颜值方便确实下了功夫。充电器采用折叠插脚,收纳方便。其中USB-C口支持20V输出,可以同时满足手机和笔记本电脑的充电需求,十分实用。
华科生这款30W氮化镓充电器采用南芯推出的合封氮化镓电源方案,内置南芯SC3056合封氮化镓芯片和SC3503同步整流控制器,搭配云矽半导体XPD938高集成协议芯片,实现高集成小体积的快充电源设计。
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华科生这款65W 2C1A氮化镓快充采用经典方块造型,输出两个USB-C口支持功率盲插,支持33W PPS快充输出,可满足主流安卓手机的快充需求,双口同时使用时为45+20W功率分配,支持手机和笔记本同时快充。USB-A口的加入,兼容传统设备充电使用,总的来说兼容性很不错。
华科生这款氮化镓充电器采用南芯的合封氮化镓方案,使用南芯SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2723T用于其中一路USB-C降压控制,IP2726用于USB-C和USB-A降压控制。两路降压电路均使用芯潭微NDP1460进行降压。
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华科生这款65W 2C1A氮化镓快充采用长条造型,输出两个USB-C口支持功率盲插,支持33W PPS快充输出,可满足主流安卓手机的快充需求,双口同时使用时为45+20W功率分配,支持手机禾笔记本同时快充。USB-A口的加入,兼容传统设备充电使用,总的来说兼容性很不错。
华科生这款氮化镓充电器采用南芯的合封氮化镓方案,使用南芯SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2723T用于其中一路USB-C降压控制,IP2726用于USB-C和USB-A降压控制。两路降压电路均使用芯潭微NDP1460进行降压。
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小米推出的这一款内置氮化镓的UFCS充电器支持67W输出功率,具备1A1C接口,充电器支持小米私有的67W快充,33W UFCS融合快充和65W PD快充,能够搭配小米原装数据线,为小米手机提供理想的充电效果。与此同时,65W PD快充能为笔记本电脑充电,还支持手机和笔记本同时充电,相当实用。
小米这款氮化镓充电器内置南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,搭配SC3503同步整流控制器。输出协议芯片采用英集芯IP2738U,用于双口协议功能。USB-A口内置南芯SC8724同步升降压转换器,支持20W快充输出。充电器内部采用灌封工艺,提升充电器的散热能力和耐候性。高压滤波电解电
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深圳睿元实业有限公司采用了南芯半导体氮化镓合封方案:SC3056/SC3057以及协议芯片SC2151,在如今疫情造成全球缺芯的大背景下,睿元和南芯的强强联合为市场带来了性能优秀,质量可靠的快充氮化镓充电器,对保证市场稳定健康发展起到积极作用,也让消费者有更好的产品可以选择。
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闪极 Retro 20W氮化镓充电器体积小巧,采用四色外壳设计,折叠插脚小巧便携。充电器输出支持Apple 2.4A、QC3.0、PD3.0协议。并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。可满足苹果手机的快充需求。
闪极 Retro 20W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,内部元件打胶固定。充电器内部采用南芯科技SC3055+SC3512+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,其中SC3055内部合封氮化镓,SC3512内部集成同步整流管,集成度高。输入滤波电容来自军康,输出固态电容均来自钰邦。USB-C接口配有TVS进行静电保护,整体设计和用料都很可靠。
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紫米 20W 氮化镓充电器体积十分小巧,采用紫色面板与透明外壳拼接设计,折叠插脚小巧便携。内部采用南芯科技 SC3055+SC3512+SC2151A 全套高频 QR 氮化镓快充方案,集成度高。
充电头网此前对紫米20W迷你氮化镓充电器进行了拆解,发现充电器主控芯片来自南芯科技,型号为 SC3055,是一款高集成度的合封氮化镓芯片,内置 650V 耐压,650m Ω 导阻的氮化镓开关管和高频 QR 控制器。
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紫米30W充电器采用两块PCB组合焊接,L型结构内部布置变压器和滤波电容,最大化利用内部空间减小充电器体积。初级与次级滤波电容采用定制绝缘支架隔离,简化生产工序。
充电器内部使用知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503氮化镓快充电源方案,此前紫米35W双口充电器也选用了这款电源方案。充电器内部采用AiSHi艾华电解电容滤波,使用英飞凌协议芯片,外置热敏电阻进行温度检测,整体做工用料扎实可靠。
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紫米35W GaN3充电器样式上和此前拆过的33W充电器相同,不过接口变为双C口,均支持QC、PD通用快充协议,以及最大输出功率都是35W,支持功率盲插使用方便。此外还支持动态功率分配,更好适配MacBook和AirPods Pro、iPhone 13和iPhone 13 mini等双设备同时充电,对果粉十分友好。
充电器基于QR开关电源和两路DC-DC二次升降压电路架构设计,采用了南芯半导体SC3056+SC3511高集成高频QR开关电源方案,两路DC-DC电路升降压转换芯片也是采用南芯的SC8721,足见紫米对南芯芯片性能、质量的认可。
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南芯通过将反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个封装内部,实现了高集成度的氮化镓合封芯片设计,成功实现了氮化镓快充的国产化进程。通过合封芯片的应用,大大降低了氮化镓快充的设计难度,简化产品设计并加快生产。南芯还具有65W的氮化镓合封芯片以及多种协议芯片选择,能够提供一站式的USB PD快充解决方案。
南芯的通过合封氮化镓的形式,让越来越多的厂商都能体验到氮化镓所带来的性能提升。采用全氮化镓架构设计,在减小充电器体积和减少发热的同时提升充电效率和使用体验,满足用户多设备同时快充需求。