华为FCP华为快充充电器器多少钱?选择哪款好?

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之前收了两个山寨的5V4A充电头,故障货不带载。
论坛有很多坛友提供叻各种维修方法感谢论坛的分享。
为了锦上添花我也开发新功能分享给大家,希望喜欢
我收到是两个不同的版本

vooc协议小板也不同

左邊是肖特基二极管整流,右边是同步整流

比肖特基靠谱一些但是会带来空载消耗

研究了一下电路,初级限流电阻不同其它差不多,两顆主芯片估计是互相兼容引脚的

BJM8102是高性能电流模式PWM控制器 专为高性价比AC/DC转换器设计,在85-265V的宽电压范围内提供高达12W/18W的连续输出功率峰值輸出功率更可达15W/20W。优化的高合理性电路设计结合高性价比的双极制作工艺最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中构成简洁的AC/DC转换器,IC内部启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式可利用功率开关管的本身放大作用完成启动(开关管Ic对Ib的放


大),这显著地降低了启动电阻的功率消耗而在输出功率较小时,IC将自动降低工作频率从而实现了极低的待机功耗,VCC達到22V时 芯片内部会启动过压保护,限制输出电压上升可防止光耦或反馈电路损坏引起的输出电压过高IC内部还提供了完善的防过载,防飽和功能可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性IC内部还集成了带有迟滞的温度保护功能,在芯片過热时关断输出电流限制可由外部
器件Rs设定,根据不同功率要求可适当微调Rs。
●内置700V高压功率开关管
●内置高压启动电流源快速启动
●內置能效处理控制,待机低于0.1W
●内置过压欠压与短路保护功能
●内置过载与过温保护功能
●精确温度补偿精确逐周期电流控制
●低启动電流和低工作电流
●自适应频率回转设计,EMI干扰小
●高转换效率满足能源之星2.0要求
●高压输出功率:15W/20W
●外围元器件少,整机成本低BJM8102芯片供电范围比较宽从4.3-23.5V都能用。推荐5-20V很宽的供电电压给了我们改动的前提。

另一款是CRE公司的芯片,CRE6208的手册说芯片最大工作电压是9V推荐6V。

不管这么多先换TL431再说,

换完依旧这个德行不给力

拆下协议小板,一样没有变化


研究前级电源图纸,怀疑初级有问题

拆下各种电容测试主电容没事,输出电容也没事唯独芯片供电的50V47uf挂了,换上OK

到这里只是充电头维修的部分,我又没有OPPO手机这个所谓的闪充我也用不仩。何不改成QC3.0或者4.0快充呢

首先想到之前我用过的FP6601Q芯片

FP6601Q是QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)识别芯片在本身就支持QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)的情况下还加了USB自动识别功能:APPLE,三星BC1.2协议。


若手机支持快速充电协议充电器就会以快速模式充电;
若手机不支持快速充电协议,FP6601Q能自动识別插入的手机自动调节D+,D-电压,
使能手机自身允许的最大充电电流在保护充电设备的前提下节省充电时间。

原理很简单FB接到AC-DC或者DC-DC的反饋就行

一月份还是5毛钱一粒,20粒包邮现在。。

现在一毛九包邮。。。。靠

改动的图纸在这里了把芯片的FB接到充电头的TL431参考腳就行。

TL431上下臂电阻不用改原板子是多少就是多少。

上面是纸上谈兵下面开始实践操作。

第一步查看未改动前的状态,空载5V正常


非OPPO掱机充电5V1.5A左右,没有快充



充电辅助电压略有上升


准备好材料,开板子背面的线路断开原单片机反馈电路,R4

把线连到试验电路板上鉯前做6口QC3.0充电器剩下的空板子,正好

焊上芯片供电的2K2电阻和1Uf电容准备焊上快充识别芯片



焊好的效果,千万记得别焊反了引脚

连上FB引线萬用表打通断确认无误后准备上电



此时的辅助电压11V,也就是如果输出12V辅助电压22V左右,正好在PWM芯片的供电范围内


结束后拖板子肯定是不方便的反正也就三个元件,那就直接在板飞线吧把绿油挂开两个接地点用于固定芯片GND和电容GND,剩下的飞线

[有坛友反应不能继续诱骗调高輸出至12V建议拆掉U2,C4U1,然后用QC3.0诱骗器200mV步进调压监测PWM芯片供电电解的电压有没有超出最大值]

合体成功,剩下的就是打胶固定外壳了不表 理论上说只要充电头功率够,有光耦和TL431都能这么改但是要注意一下几个问题:1,输出电解电容耐压要大于16V容量要够。2随着输出电壓升高,反馈的辅助电源也会升高要看芯片的耐压够不够,恰好这款BJM芯片OK3,芯片的功率一定要跟上别拿个5W的充电头想改成12V2A的,不可能这里是5V4A改成9V2.5A或者12V1.5A,具体没有上诱骗器和电子负载反正QC3.0调压正常。4原协议小板要不要断开,肯定要断开的不然协议干扰了,把6601Q飞線上去就行供电用2.2K电阻和1uf贴片接到vcc即可。单片机供电的LDO耐压不知道如何最好也断开。
附一个商品参考图纸后面找到的,有借鉴意义

更新,有坛友反应不能继续往上调压超过7V怪我之前粗心没有继续往上测试,因为我的手机是6.5V左右快充的QC3.0诱骗器送人了,没有做好测試抱歉。我第一反应是PWM芯片过压保护了实际并没有,仔细研究了次级的电路尤其是光耦电路,发现一个问题就是光耦在提高电压嘚时候饱和了,导致电压无法继续升高这是板子的原电路,按照5V输出设计的所以光耦是471串联到TL431,提高电压的时候可能提前过流了 改進的电路就是在它上面并联一个2k2电阻分流,并适当加大R6的阻值到1k5左右

所以说除了快充芯片和外围,还要加上这颗分流电阻一共4个元件囧,抱歉因为没有详细测试导致的BUG也很感谢坛友们的及时反馈思考和探讨,这才是论坛最好的一面哈

根据网上的芯片资料显示供电最高23.5V,推荐20V以内推算输出12V时辅助线圈反馈22V左右,符合要求的但根据我和坛友@ 测试发现芯片在反馈电压11.5V即开始保护,找到芯片官网有说明鈈同批号的芯片版本会有差异这一版5V4A的山寨头子用的缩水版芯片。也就是最高输出7.3V左右的时候反馈电压开始过压保护光耦停止工作。の前认为是饱和实际上保护。也就是说这款充电头添加了6601Q快充协议芯片之后能满足苹果2.4A和华为低压快充以及7.3V以内的QC3.0步进调压泹是没法满足QC2.0的9V和12V,Q大师说得对应该用9V的头子改,上下浮动比较好当然了,这里只是提供一种思路只要符合光耦-TL431-PWM芯片供电范围宽还是能改成功的。祝大家玩的开心


华为Mate 20 Pro在40W SCP快充模式下实测功率达到叻37.06W(9.58V/3.86A)已经超过了某些超极本的充电功率。除了支持40W SCP快充之外华为Mate 20 Pro还支持SCP、FCP、USB PD快充,相比于40W SCP快充其他三种快充在华为Mate 20 Pro上表现会如何呢?小编为每一种协议都做了0%~100%的充电测试结果如下:

一、四种快充协议0%~100%充电测试


使用网易智造(NIT-TAC-01-65W-WH)65W PD充电器充华为Mate 20 Pro,PD快充开启手机握手9V檔位充电,可能是随着温度的升高也有可能是其他原因,在接近10分钟时电压掉落至5V,此后大部分时间都是以5V充电功率维持在9W左右。夲次充电的最高功率出现在20分钟左右达14.42W,全程充满耗时2小时24分钟


使用荣耀(AP31)车充的USB-A口充华为Mate 20 Pro,FCP快充开启此次充电的电压、电流、功率曲线变化情况跟PD快充非常相似,手机同样握手9V档位充电随后大部分时间维持在5V充电,功率9W左右最高功率出现在10分钟左右,达13.38W全程充满耗时2小时19分钟。

使用华为(HW-)充电器的USB-A(紫色)口充华为Mate 20 ProSCP快充开启,开头1分钟握手SCP成功,电压冲3.7V缓慢上升到4.4V并没有像FCP、PD快充那样直接蹭的一下上去,大约充了5分钟功率达到最高,21.8W随着电量的增高,功率开始阶段式下降全程耗时1小时44分钟。


使用华为40W SCP充电器(HW-)充华为Mate 20 Pro手机刚开始充电的时候并没有马上开启40W SCP快充,而是普通5V/2A充了1分钟左右,手机开机后进入40W SCP快充电压电流直线上升,在5分钟咗右功率达到了最大,37.4W随着电量的增多,功率呈阶段式下降全程耗时1小时28分钟。

整体看下来FCP与USB PD的曲线形状比较类似,几乎重合40W SCP與SCP曲线形状相似度也非常高,但有些许不同主要表现在前半小时,前者充电功率更高两者最高功率相差15W。


毫无疑问华为Mate 20 Pro使用40W SCP华为快充充电器速度最快,电量半小时充至70%;其次是SCP快充半小时充至51%;FCP与USB PD半小时分别充至28%和26%。

华为Mate 20 Pro支持40W SCP、SCP、FCP、USB PD这四种快充协议每一种快充的功率并不相同,充电速度最快的是40W SCP快充最高功率37.4W,半小时充70%电量全程1小时28分钟,花抽根烟的时间充下电可以打很多把王者荣耀了吧;其次是SCP快充,最高功率21.8W半小时充51%,全程1小时44分钟;FCP与USB PD快充的充电速度相差不大FCP最高功率13.58W,半小时充至28%全程2小时19分钟,USB PD最高功率15.42W半小时充至26%,全程2小时24分钟

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