前言
酷態科作為國內近年來崛起的數碼周邊品牌,一直以產品設計與功能創新并重著稱。其最新推出的酷態科 10 號“超級電能充 Ultra”在外觀上延續了當下對便攜與質感的平衡,配備新國標可折疊插腳與功能豐富的萬象彩屏,并支持通過米家APP進行輸出模式、接口開關與充電時間等策略的聯動與自定義,面向既看重日常多設備同時快充體驗又對智能交互有更高期待的用戶群體。
充電頭網在拆解這款機型時,發現其采用 PFC + QR 反激拓撲,輸出側為三路獨立的 DC-DC 二次降壓,且整機電源部分選用了必易微提供的“KP2806 + KP2208X + KP4070”三件套解決方案,接下來充電頭網將詳細介紹一下。
酷態科10號超級電能充Ultra
![]()
酷態科 10 號超級電能充 Ultra 外觀設計時尚,同時采用了新國標可折疊插腳,使用更加安全。產品配備了功能豐富的萬象屏,同時也可連接米家APP實現輸出模式、各接口的開關以及預設充電時間的重新定義,以實現與用戶習慣的完美契合。
產品具備 3C1A 四個快充接口,支持 PD/PPS 100W、UFCS 融合快充 44W 以及小米 120W 澎湃秒充等輸出,支持個性化的輸出策略,同時自適應動態功率分配技術實現插拔不斷連,進一步保證用戶的充電體驗。
![]()
充電頭網通過拆解了解到,產品基于 PFC+QR 反激拓撲架構設計,輸出為三路獨立 DC-DC 二次降壓輸出。采用了必易微 KP2806+KP2208X+KP4070 的全套電源方案,并搭配英諾賽科 INN700D190B PFC 開關管以及威兆半導體 VS18208GPM 同步整流管。
USB 接口采用芯潭微同步降壓方案進行二次降壓,慧能泰 HUSB362 和南芯科技 SC2021A 協議芯片控制接口輸出。此外采用昂瑞微 OM6621Px 藍牙 SOC 方案實現藍牙連接以及屏顯功能等。全部的濾波電容由東佳提供。產品內部除模塊主板外,還額外設有四塊 PCB 小板進行焊接組成,外層覆蓋銅散熱片的同時,正背面還填充高導熱有機硅膠,搭配自研算法與 NTC 硬件,保障充電安全。
1、拆解報告:酷態科10號超級電能充Ultra
必易微全套電源方案
PFC控制器 KP2806
![]()
酷態科 10 號超級電能充 Ultra 中的 PFC 升壓控制器采用必易微 KP2806,這是一款高性能、準諧振式 (QR) 升壓型 (Boost) 恒壓功率因數校正 (PFC) 控制器,可自適應地工作在臨界導通模式 (CRM) 和斷續導通模式 (DCM)。
![]()
KP2806 芯片采用 SOT23-6 封裝,通過多功能管腳復用,真正做到了小而精的特點,占用更小的 PCB 空間,方便客戶實現更小的體積和更低的設計成本。
合封氮化鎵芯片 KP2208XH
![]()
開關電源主控芯片來自必易微,型號 KP22086H,這是一款集成 E-GaN 的高頻高性能準諧振模式交直流轉換功率開關。芯片集成高壓啟動電路,可獲得快速啟動功能和超低的工作電流,實現小于 30mW 的超低待機功耗。
KP2208XH 的工作頻率最高可達 220kHz,可全范圍工作在準諧振模式。芯片集成峰值電流抖動功能和驅動電流配置功能,可極大的優化系統 EMI 性能。芯片內置 Boost 供電電路,非常適用于寬輸出電壓的應用場景。芯片采用 HSOP7-T3,ESOP-7,ESOP-10W 等不同封裝,滿足 20W~120W 的應用需求。
![]()
KP2208XH 集成有完備的保護功能,包括:VDD 欠壓保護 (UVLO)、VDD 過壓保護 (VDD OVP)、輸入過壓保護 (LOVP)、輸入欠壓保護 (BOP)、輸出過壓保護 (DEM OVP)、輸出欠壓保護 (DEM UVP)、異常過流保護 (AOCP)、過載保護 (OLP)、內置過熱保護 (OTP)、前沿消隱 (LEB)、CS 管腳開路保護等。
同步整流控制器 KP4070
![]()
同步整流控制器來自必易微,型號 KP4070,這是一款高性能副邊同步整流控制器,當配合外置 MOS 使用時,可以在反激電路中替代副邊肖特基整流二極管以提高系統效率。
KP4070 集成原邊 MOSFET 實現零電壓開通的功能,推薦搭配必易微原邊芯片 KP2206X 和 KP2208X 系列。SR 通過在副邊續流結束之后在諧振的適當位置短暫開通,對變壓器進行反向勵磁,加大原邊諧振強度,使得原邊 MOSFET 開通時的電壓接近 0V,從而實現原邊 ZVS 開通。
![]()
KP4070 內置有 VDD 高壓供電模塊,無需輔助繞組供電可穩定工作,系統上支持 High Side 和 Low Side 配置,兼顧了系統性能和成本。
充電頭網總結
酷態科 10 號“超級電能充 Ultra”采用了必易微的全套電源方案。整機設計通過將必易微的 PFC、主開關和同步整流等關鍵芯片作為核心,實現在體積受限條件下仍能兼顧能效、功率密度與待機表現的目標,這不僅有助于提升多口輸出場景下的功率分配穩定性,也為復雜充電策略的實現提供了可靠的硬件基礎。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.