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怀着激动又心疼的心情,拆了这款599元的磁吸无线充电源,从外壳到电路,每处细节都透着高贵的气质。

6月前浏览345
哎各位,今天咱们要拆的这个东西可真有点肉疼——

一台卖 599 元的45W磁吸无线充移动电源!

对,你没听错,599!
(大家心里估计已经在想:“王工真有钱啊,这么贵都敢拆?不怕拆坏还不原吗?”)

咳咳,澄清一下:有钱的不是我!我平时只敢拆几十块的东西,坏了不心疼……

这台金贵的移动电源,是一位不差钱的老板托我拆的——他也好奇,这卖到599的充电宝,里头到底藏了啥乾坤?值不值这个价?

得,话不多说,咱们就带着老板和各位的好奇心,从外到内、一层层扒开看看

👇 下面正片开始 👇

它非常小巧,拿在手里大家感受一下,差不多只有半个巴掌大。
这是电源的正面,银色的外观,看起来都很有质感。

这是移动电源的背面,整体也很漂亮。

可以直接把移动电源放在咱们的手机后面,是不是很小巧,出门随手携带,随充随用,十分方便。
这是电源的侧面,数码屏显,充电状态,一目了然。
这是充电宝的另一侧,有一个USB-TYPEC接口。
将接口图片放大,我们可以通过这个接口,给我们的移动电源充电,也可以通过这个接口实现对外有线充电。

输出TYPE-C可以在以下几个档位调节:5V-3A 9V-3A 12V-3A15V-3A(45W Max)。

45W大功率有线输出:Type-C口最高45W闪充,能轻松带动笔记本、平板、手机等多设备。

背面可以将隐藏的支架拿出来
正确的摆放姿势是这样的:倾斜60度左右,就能边充电边刷剧啦,是不是很有feel?
这款移动电源通过了FCC、CCC和CE三重国际认证,完全符合航空安全标准,可以放心带上飞机——对咱们经常出差的商务人士来说,这简直是随身必备的旅行搭子。
外观看的差不多了,下面咱们开始暴力拆解,不出意外的话,外壳又要给毁了。
除了上次那位兄弟提到的毛巾大 法赶紧想想有啥快速拆解的法子。我灵机一动,发现一个快速拆解的技巧,原来支架这里就是突破口,缓缓用力撬开它。
后盖都是卡扣连接的形式,不要太用力,不然卡扣很容易断在里面。
沿着边沿一点一点的撬开
可以清晰地看到连接处的边沿有些许划痕,能看到里面的电路板了。
另外一边也撬开了,内部电池边沿深绿色的胶带清晰可见
电池跟后盖之间粘贴非常牢固
取了好久才取下来
这里面的黑色片状物就是石墨片,你也可以叫它石墨散热贴。它本身是电池里的重要材料,但在咱们这个移动电源里面,是把它专门贴在后盖内侧和电池组周围用来散热的。简单说,它就是一块导热贴,能很快把热量散出去,好让电池不会轻易发烫,工作起来更稳当。
这就是咱们里面的电路板了

主控芯片用的是SW6303,采用QFN-52封装。

这款SW6303可厉害了,它支持A+C+C三口任意口快充,一颗芯片就能搞定输入输出。电压输入范围从4V到26V都能适应,还能支持2到6节电池串联,最高可实现100W的充放电功率,够强劲吧?

更值得一提的是它的兼容性:它通过了UFCS融合快充认证,同时全面支持PD、SCP、FCP、AFC、QC、SFCP这些市面上主流的快充协议。换句话说,不管你是用华为、小米、苹果还是其他主流品牌的手机,它基本都能握手快充,充电又稳又快!

它的设置方式也很友好——通过简单的I2C接口,就能自定义充电电压和电流,让你按需调节,灵活掌控。

电量显示也做得很直观:支持3-5颗LED灯显和188数码管显示,剩余电量一目了然。

主芯片旁边还有一颗芯片,CRM品牌,型号QGL1019AD,推测为电源管理类芯片,未在网上找到相关资料。

看到电路板这边还有一颗小芯片,丝印写着 FM1210 531J1G(后面这串是批次代码)。

它是一颗无线充电安全芯片,专门负责充电时的身份验证和数据加密。支持最新的WPC Qi1.3和Qi2.0认证标准,通过I2C通信,采用小巧的DFN12封装,功耗还特别低。

简单说,有了它,你的设备和充电宝之间就能安全握手,实现高效充电。

各位看这里,PCB上印着94V-0,这是UL认证里的最高阻燃等级,简单说就是非常难点燃,安全性拉满!

旁边这串ASD-R13-MPP257-V2.0是PCB的型号和版本号,相当于它的身份证。再看这儿,还预留了一组USB引脚,方便后期扩展或者调试用。

这条红色的线是NTC插件热敏电阻,一端焊接在电路板上,用白胶将引脚固定,另一端紧贴电池包,用于监测电池的温度。

下一步准备把电池和电路板拆解下来,取下电路板上三颗小螺丝,慢慢的将电池背面的双面胶撕开。

转到电路板背面,能看到一个大电感和两颗大电解电容——这些都是保证充放电稳定性的关键元件。

再仔细看,有两根粗壮的漆包线引出,压在黑色石墨片下面。这个设计很细节:石墨片紧贴在电池表面,能有效散热,避免高温影响电池寿命和充电安全。说实话,不是所有移动电源都愿意这么下本,毕竟既增加成本,也多了组装工序。看得出这款产品在安全散热上是真用了心。

我接着慢慢揭开它,庐山真面目终于露出来啦!


大家看,这就是咱们无线充电的能量核心——充电线圈。绕得够密实吧?整整齐齐,无线充电快不快、稳不稳,可全靠它了!

再来个整体照片,电池包+电路板+无线充电线圈。


好了,现在取下线圈和石墨片,这里必须得隆重介绍一下咱们的电池。它用的是宁德时代ATL的高品质双电芯(大家可以网上搜一下,电池行业的龙头领军企业),单节5000mAh,两节并在一起构成5800mAh的额定容量,续航扎实又稳定。

更值得一提的是,它的能量转换效率不低于60%,电能损耗更低,充放电都更高效。可以说,它既是容量的保证,也是效率的担当。

这里可以看到是两个电池并联

当然啦,外壳的设计也藏着巧思!大家看到中间这个红色标记部分,还有上面那一圈没完全闭合的圆圈吗?其实这些都是强磁铁

它们的作用可大了:能牢牢吸附手机或金属配件,咔嗒一贴即合,不仅对准超方便,充电也更稳定。真正的一贴秒充,随手一放就供电!

咱将电路板上取下来的三颗螺丝放在外面,外壳竖放,确实粘贴的很牢固。

咱把从电路板上拆下来的三颗螺丝,放在外壳的磁铁部分,然后将外壳竖着放试试,你看它紧紧的贴在上面。

来,咱们翻到正面再看一眼,图上红色标出的区域,就是内置的强磁部分;而红圈圈起来的,正是咱们的无线充电线圈。磁力对齐、无线供电,关键都在这儿啦!

这个按键也很有特点,看起来很有档次,按下去也很舒服。在咱们产品设计的过程中大家可以借鉴一下,这个按键没有固定在电路板上,全靠结构,设计的非常精巧。

这就是按键内部的小心思啦!它并不是直上直下,而是通过结构做了限位,防止你一不小心按穿。按下去的时候能感觉到明确的停顿感,松开手——嗒,塑料自身的弹性就把它稳稳推回来了。这种不用弹簧、全靠结构本身实现的回弹,设计得既巧妙又耐用。
我们拿镊子轻轻按一下这里,能看到里面的按键柱会伸出来,正好碰到电路板上的微动按键开关。

这就是电路板上的按键了,侧出式贴片按键,十分小巧。

大家仔细看,按键这个位置还特意打了点胶。这是因为咱们每天都会用手去按它,时间长了难免有松动风险。打上胶就能大大增强结构的可靠性,让按键更耐用、寿命更长——这个小细节,就是为了让你用得久一点,再久一点。

来,我们小心揭开电池边上的深绿色保护胶片——瞧,里面藏着一颗红色的NTC热敏电阻!

重点看它顶端这个黑色的小探头:它必须紧紧贴在电池表面,这样才能实时感知电池的温度变化,监测更精准、反应更灵敏。

毕竟电池安全无小事,温度监控可千万不能马虎。

数码管可以显示我们还有多少电量

这个数码管用的是DIP插件式封装,背面一共伸出五个引脚。它们各有分工:两根负责供电(VCC和GND),另外三根则是信号脚,直接听命于主控芯片SW6303——靠它来控制显示数字内容。
现在看到的就是电路板的背面。因为板子本身尺寸紧凑,所以元器件排布得非常密集,但整体布局依然工整有序,走线清晰——仔细看,是不是还有点电路设计的艺术感?

板子正中间这颗芯片,是QFN32封装的 SC96019,来自南芯科技。它是专门负责无线充电发射端的大脑,一颗支持最新Qi 2.2协议的高性能SoC。

别看它个头小,能耐不小:最高支持25W无线输出,兼容Qi 1.3/2.0协议,而且供电方式很灵活,无论是直流电源、USB-PD还是高压快充,它都能支持。

大家看上面这一排,整整齐齐躺着6颗1206封装的贴片陶瓷电容。在这么紧凑的板子上,既要控制高度、又要充分利用空间,选用这个规格和布局,可以说是当前最优的设计方案了,在有限的空间里,把性能和稳定性都兼顾到位。

TYPEC针座选用的是12脚的,为什么选用这个脚,大家可以看一下我之前的文章

画Type-C原理图?先把这个5.1K电阻圈起来

眼尖的你可能已经注意到这个显眼的电感线圈了。板上不少芯片的资料在网上都查不到,所以我推测,它很可能就是无线充电的关键一环,负责升压,把电能高效地推送到充电线圈,实现更快的无线充电。
旁边这颗电解电容也提供了线索:它的规格是100μF/25V我们单节电池电压一般在3.6V左右,而它最高能耐受25V——这很可能意味着电路里设计了升压环节,把电池电压提升到十几伏,才能满足某些芯片或线圈的工作需求。
同时,电感底部有深绿色的绝缘片,用于跟底部的元器件进行巨绝缘隔离。

什么?电感底部还有元器件?将电感轻轻抬起,有一颗芯片已经露出来了。

咱们再轻轻抬起来一点,能看到这一面有两颗芯片。其实另一侧还有两颗,总共是四颗。可惜那边角度太刁钻,实在没法拍清楚。总之确实空间有限,布局非常紧凑。
在电池下方连接着的是一块型号为 1301_V10 的电池保护板。它是整个电池组的核心安全控制模块,负责提供过充保护、过放保护、过流与短路保护、温度保护以及电池均衡功能

其实这块板子上还有很多细节值得细品,只是篇幅已经很长了,五十多张图,配上近四千字的讲解,也不知道还有多少朋友能一路看到这里。

这篇文章前后花了我差不多一周多的时间,从拍照、拆解到写写改改,全是利用零碎时间一点点攒出来的。

如果没数错的话,整体一共用了16颗芯片(这还没算电池、电感、线圈和其它小件)。可以说,从外壳到电路,每一处细节都透着扎实的用料和讲究的设计。

好了,这次的拆解分享就先到这里。感谢你耐心看到最后,咱们下期再见!

另,几个基础电路已上传知识星球

推荐阅读(点击如下三个图片分别进入图片
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来源:硬件笔记本
电源电路航空芯片通信焊接材料控制
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-02-27
最近编辑:6月前
硬件笔记本
本科 一点一滴,厚积薄发。
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