小米磁吸充电宝WPB0507拆解

小米磁吸充电宝WPB0507开箱拆解

1、包装

国际惯例,包装外观如下

产品关键信息如下:

输入参数:USB-C(IN)     5V3A          9V2.22A

有线输出:USB-C(OUT)      5V2.4A       9V2A MAX

无线输出:7.5W MAX

有线无线同时输出:10W MAX

额定能量:18.5Wh              3.7V         5000mAh

额定容量:2800mAh(5V2.4A)

2、拆解开盖

开盖展示

主板放大如下

无线充电芯片来自伏达半导体,型号NU1705,是一颗高集成度无线充电发射芯片,芯片内部集成32位 MCU内核和全桥功率级,低EMI驱动器,自举供电电路,内部集成LDO,高精度无损耗电流测量。内置的电流检测用于FOD异物检测,带内通信等功能,芯片集成过压保护,过流保护以及过热关断等保护功能。

USB-C口协议芯片采用ABOV现代单片机A94B458LUN,支持端口输出控制,协议功能等功能。

电源芯片来自南芯科技,型号SC8934,是一颗内置MOS管的同步充电器,并支持反向升压。芯片可通过I2C接口控制,支持12V输入,降压为电池充电,电池升压输出,支持NTC温度检测。

双dual mos作为隔离保护boost IC使用,具体型号为JST3050(江智)

3、硬件框架及工作过程

经测量主板硬件框架大致如下:

 充电宝充电时:

由Type-C输入,经boost IC开启Q1,Q2,此时回路1:Type-C→Q1→升压IC,经过内置LDO为电池充电,回路2:Q1→Q2→无线发射芯片,当接收端负载变化,发射端检测到即可进行无线充电

充电宝放点时:

电池输出,经升压IC开启Q1,Q2,回路1:电池→升压IC→Q1→Type-C完成放电,回路2:电池→升压IC→Q2→无线充IC,当接收端负载变化,发射端检测到即可进行无线充电

部分规格书完整版见云盘

通过网盘分享的文件:MI WPB0507规格书
链接: https://pan.baidu.com/s/1W_iExuvQkH_2T0dWsMQscg?pwd=9999 提取码: 9999 

### 设计带有充电功能的电路板 #### 选择合适的主控芯片 对于充电电路的设计,核心在于选择适合的主控芯片。英集芯IP5306是一个不错的选择,该芯片具有高度集成的特点,仅需一个电感就能完成降压与升压的功能,简化了电路设计并减少了元件数量[^1]。 #### 构建无线充电模块 为了实现高效的充电,还需要构建专门的无线充电模块。贝兰德D9200+D9015方案被证明是一种有效的组合,在实际应用中表现出良好的性能和稳定性。此方案能够确保稳定的电力传输,并且支持多种设备连接。 #### PCB布局规划 在PCB板上合理安排各个组件的位置至关重要。通常情况下,一块用于控制移动电源充放电线圈工作状态;另一块则专注于处理无线充电部分的任务。这样的分离有助于提高整体效率以及减少电干扰的可能性。同时,考虑到空间利用率及散热效果等因素,应尽量使各部件之间保持适当距离。 #### 加入物理固定结构——铁 除了电气方面的考量外,机械固定的可靠性也不可忽视。因此,在产品内部加入双层或多层强力永久性小型稀土钕硼体是非常必要的措施之一。这些铁不仅能使装置更加稳固地附着于目标物体表面,而且还能增强用户体验的安全性和便捷程度。 ```python # Python伪代码展示如何初始化上述提到的关键硬件资源 def initialize_magnetic_charging_system(): ip5306_chip = IP5306() # 初始化主控芯片对象 wireless_module = WirelessModule(D9200(), D9015()) # 创建无线充电模块实例 setup_pcb_layout(ip5306_chip, wireless_module) # 设置合理的PCB布局 install_magnets() # 安装铁以提供物理支撑力 initialize_magnetic_charging_system() ``` #### 用户界面反馈机制 为了让使用者更好地掌握当前电量状况和其他重要参数信息,可以在外壳侧面安装LED指示灯或者LCD屏幕等可视化工具。例如,安克ANKER A1654就在其机身上配备了一块数字显示屏,让用户随时了解剩余电量水平,从而做出相应的调整决策[^3]。
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