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做工用料真是要多辣眼有多辣眼,山寨版戴尔65W适配器拆解

前言

对于精仿的山寨产品,小编是深恶痛绝的。花了正品的钱,买到的产品相比正品效率低,发热大,输出纹波大,并且质量也得不到保证,对于电脑的稳定使用,是有相当大的安全隐患的。通常笔记本电脑质保为一到两年,若山寨适配器造成电脑损坏,维修所花费的费用远远超过一个电源适配器的售价,所以说,选择对正品充电器还是非常重要的。

充电头网采购了一款山寨的戴尔65W适配器,外观及重量相比正品都很接近,下面充电头网就对这款山寨戴尔适配器进行详细拆解,看看内部是如何偷工减料的。

山寨版戴尔65W适配器外观

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这款山寨版适配器也是经典笔电原装适配器样式设计,机身是经典“板砖”造型,外壳磨砂抗指纹,另外自带USB-C输出线缆。

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机身正面设计有DELL品牌logo,底部还有LED指示灯。

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背面是适配器铭牌。

适配器型号为LA65NM190,支持100-240V~50/60HZ 1.7A输入,以及5/9/15V3A、20V3.25A输出,通过了很多国家地区的安规认证,不过既然是山寨版,多半也是假的。

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输入端采用梅花插口,接地处理倒是可以好评。

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USB-C线头外壳磨砂处理,方便插拔使用。

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测得适配器机身长度约为111.79mm。

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宽度为51.35mm。

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厚度为28.59mm。

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线缆长度约为1.7米。

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适配器拿在手上的大小直观感受。

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总重量约为210g。

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接通电源,指示灯亮白光。

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使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得适配器支持PD3.0快充协议。

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并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V4.33A、20V3.25A五组固定电压档位。

山寨版戴尔65W适配器拆解

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沿外壳接缝轻松拆开电源,直接看到电源内部的变压器,并没有采用常见笔记本电源内部的全覆盖散热片。

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两条连接AC输入的红色导线深深的出卖了它是一款山寨电源,接地脚没有连接到PCB。

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输入端导线直接焊接连接,没有采用大厂常见的冷压端子后焊接工艺。

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输出端也是直接焊接到垂直的协议小板上。

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电源两侧的散热片上贴有导热垫,这里的导热垫很厚,面积也很大,起到了配重的效果。

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另外一侧的导热垫也很是厚重。

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清理掉导热垫为电源瘦身。

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电源内部使用两块大面积散热片,分别为初级开关管和次级肖特基二极管散热。

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使用游标卡尺测得电源PCB板长度为95mm。

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宽度约为38.26mm。

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厚度约为21mm。

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电源输入侧连接保险丝,共模滤波电感。NTC浪涌抑制电阻短接。

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电源侧面是初级开关管的散热片,光耦,Y电容跨接在光耦上方,右侧是协议小板。

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电源输出侧是两颗电解电容滤波,右侧是肖特基二极管。

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另一侧散热片横贯初次级,与变压器和初级电解电容之间没有加强绝缘设计。

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PCB正面一览,电源正面打胶固定电解电容,防止电容振动。

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PCB背面一览,标准的反激电路,宽电压输出,电压通过光耦反馈调节。下面从输入端开始了解这款电源。

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输入端慢熔保险丝,规格为3.15A。

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安规X电容容量为0.1μF。

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X电容底部焊接一颗2512封装,2MΩ贴片电阻,用于X电容放电。通常来说2512封装电阻耐压为200V,220V交流电有效值为311V,电阻存在击穿的安全风险。使用电阻为X电容放电,还会增加电源的待机功耗,增加发热。

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共模电感采用铜带绕制,底部焊接有绝缘支架。

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整流桥来自ADL奥德利电子,GBP410,4A 1000V。

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初级滤波电解电容来自LSCON,82μF 400V。

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初级PWM主控芯片来自启臣微电子,型号CR6841,是一颗反激PWM控制器,具有低启动电流、支持绿色模式,内置供电过压保护,过热保护,过载保护等保护功能。芯片的5脚连接了一颗热敏电阻,用于过热保护。

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初级主控滤波电容规格为22μF 100V。

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初级开关管丝印KEF12N60,采用TO220绝缘封装。

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变压器印有PD-652字样,看来是适用于65W PD充电器。

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蓝色Y电容特写。

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电压反馈光耦特写。

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输出肖特基整流管来自ADL奥德利电子,MBRF30100CT,30A 100V。

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两颗输出滤波电解电容规格为680μF 25V。

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输出指示灯特写。

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最后是协议小板,小板背面焊接VBUS开关管和电流取样电阻。

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小板正面焊接一颗协议芯片。

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协议芯片丝印2332,用于调节输出电压。

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输出VBUS开关管来自威兆,VS3610AE,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,使用PDFN3333封装。

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全部拆解完毕,来张全家福。

充电头网拆解总结

通过对这款山寨戴尔65W适配器的拆解,我们充分了解了山寨产品的用料和做工了,相比正品充电器会使用自带X电容放电的初级芯片,山寨充电器使用电阻为X电容放电,不仅待机功耗大,还具有安全隐患。

适配器内部使用大面积的导热垫来起到配重作用,并未使用原装正品适配器所常用的隔离板加强绝缘,高低压绝缘间距存在隐患。输出使用低效率的肖特基二极管整流,发热相比原装正品的同步整流要大很多。输出滤波使用电解电容,相比原装充电器中使用的固态电容,输出纹波也不在一个水平。

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