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MCU使用CW32L010,綠聯(lián)充電寶能量湃Pro 55W充電寶拆解分享

CW32生態(tài)社區(qū) ? 來源:CW32生態(tài)社區(qū) ? 2026-04-02 16:45 ? 次閱讀
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年前的時候,領導給了我兩個全新的綠聯(lián)55W充電寶,是26年充電寶新規(guī)落地前的產品,體驗起來要好于之前用的33W的酷態(tài)科電能塊,我以前對綠聯(lián)在移動電源上的產品是不了解的。前段時間的AWE2026,綠聯(lián)和何同學的視頻里面也出現(xiàn)了這款產品,趁著最近在研究充電寶新規(guī)和相關的方案,拆解一下這個充電寶,和大家一起學習一下。拆完后我竟然發(fā)現(xiàn),這個充電寶方案也可以很好地應對26年新規(guī),怪不得26年還有他的身影。

這個產品的包裝,第一感覺就是比較厚實,與手機、智能手表等主流數(shù)碼產品的包裝質感相同。

wKgZO2nLzeGAaEvlAABUOnY_2XE514.jpg

產品名稱:綠聯(lián)能量湃Pro 55W充電寶

充電寶型號:PB727

wKgZO2nOKsGAJoYPAAFnPBzRUPU538.jpg

取出充電寶,銀藍色外觀帶來一定的金屬質感,邊緣圓潤,握持舒適,側面露出一條編織USB-C充電線,頂部黑色亮面區(qū)域用來顯示電量功率等充電參數(shù)。背面印有充電寶基本參數(shù),相關認證標識位于底部,

wKgZPGnLzeKAGmf2AAA6buxBRII942.jpg

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wKgZO2nLzeOAeLh5AAAzCCOWCQ4145.jpg

DEAV0475I05126022 (二維碼自動識別)

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wKgZPGnLzeSAILjUAAAlgjWNs8w828.jpg

接下來拆開看看內部電路和結構用料,主要分析一下方案設計。

本文主要結合拆解產品研究方案設計原理,如對產品本身的外觀結構拆解感興趣,充電頭網在去年對此已經做了詳細的介紹,大家可以點開觀看,指路:

拆解報告:綠聯(lián)能量湃Pro 55W快充移動電源

拆解過程中的幾張照片:

wKgZPGnOK9qAch6SAADPfQsUosI885.jpg

wKgZO2nLzeWAI5J6AADAnos59HY526.jpg

拿出電芯和主板,電芯安裝在一個支架內,支架與主板用螺絲固定,電芯與PCB主板用鎳片點焊連接,并用麥拉片絕緣,主板和電芯之間還有大面積的導熱膠。

拆下電芯,斷開與小板連接的熱敏探頭,拆下與小板連接的自帶編織線,拆下顯示板排線,就可以拿出完整的電路板了:

wKgZPGnLzeaAZclzAADGuuspxxo401.jpg

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顯示模組是基于數(shù)碼管原理的定制模組。使用VK1649B驅動,通過4Pin排線與主板相連:

wKgZO2nLzeiAKKDQAAAx_DPAhxE161.jpg

小板突出部位的焊盤與主板上槽孔兩邊的焊盤連接,拆下小板:

wKgZPGnLzeiAFkFEAACoIq_7bks137.jpg

蓋在功率區(qū)的金屬散熱板貼滿導熱硅膠,中間鏤空露出升降壓屏蔽電感,用萬用表打了一下,金屬散熱板焊接在主板的GND上,除對功率部分散熱外,應該可以對這一高頻開關區(qū)域起到一定的屏蔽作用,或者減少電磁干擾,應當有助于通過各類嚴苛認證。取下主板正面的散熱板和導熱硅膠,正面圍繞著電感的功率部分便一目了然:

wKgZO2nOLCWAF_WGAAGLecbU2vQ517.jpg

取下主板背面的導熱硅膠后,可以看到背面沒有任何元器件,而是在PCB上大面積的開窗。用萬用表打了一下,主板背面應該是整體鋪地了。

wKgZPGnOLCWAXMlUAAC8VXt7SSQ300.jpg

鋰電池連接處看起,鋰電池保護IC絲印為CM1325,配合四顆NMOS,絲印AGM304AP-B,耐壓35V,ID45A,導阻3.1mΩ,共同用作鋰電池保護電路

wKgZO2nOLCWAbawBABc3BmF5ZIc236.jpg

wKgZPGnOLCWAITruAACsjUt7H5Y320.jpg

功率變換部分使用了英集芯的IP5385移動電源SOC,集成了升降壓驅動。

wKgZO2nOLCWADMf1AAhhleeCOjo921.jpg

wKgZO2nLzeyACEibAAHWhAR998M541.jpg

負責升降壓變換的四顆MOS料號相同,絲印型號IP0504A,PDFN5060封裝,N溝道,耐壓40V,導阻3.9mΩ,同樣來自英集芯。

wKgZPGnOLCWAHwi3AAJ-6QFZJm4027.jpg

主板的一側還有一個LDO芯片,型號ME6239A,用來給顯示模組提供5V電源。LDO的輸入電源由左側SOT23-3封裝的PMOS和NMOS一起控制,控制端接入MCU。

wKgZPGnLze2AHZElAADx-AWHCfQ253.jpg

此部分電路是控制自帶線、USB-C、USB-A的VBUS開關,5顆MOS均使用了AGM306AP,PDFN3.3*3.3封裝,N溝道,30V耐壓,導阻5.8mΩ。自帶線TypeC和USB-C由于支持輸入輸出,所以各使用兩顆MOS控制。

wKgZO2nOLGGAOporAAC5hibDtpM839.jpg

在USB小板上,有自帶線TypeC的焊盤、NTC焊盤和按鍵,看可以看到PCB生產于25年9月。

251128W0012097X000850RPCBA01 (二維碼自動識別)

wKgZO2nLze6AKogCAAAxGsa_yqg568.jpg

主控MCU則使用了武漢芯源半導體超低功耗系列的CW32L010F8U6,QFN20(3*3)封裝,極限超低功耗0.34uA,用于電源控制,以及采集充電參數(shù)信息,并輸出給顯示板。

wKgZPGnOLGKAD8NCAAFRkD2-KEg745.jpg

wKgZPGnOLGKAavnpAANKrDRiPQk104.jpg

至此,結合一系列的電路測量,我們可以得到這個充電寶的硬件設計框架和部分電路原理

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wKgZO2nLzfCADM9BAAA9epFuvsY498.jpg

拆解可見,這款充電寶內部布局十分緊湊,裝配工藝合理。其設計凸顯了對安全與散熱的重視:不僅不惜工本的采用了多處散熱方案,更配備了多重安全保護電路。同時,元器件用料扎實,電路設計留有豐富冗余,整體可靠性較高。

面對將于2026年實施的《移動電源安全技術規(guī)范》新國標,經拆解分析,該款充電寶的絕大多數(shù)設計已滿足要求,主要差距在于完整的智能管理/監(jiān)測功能。

作者認為,此產品原本就采用的“CW32L010 MCU + IP5385 SOC + 顯示模組”的方案,則能通過部分改動高效補足這一功能。此方案幾乎無需改動硬件電路,僅需對顯示模組進行適配升級,即可全面符合新規(guī)。

對此產品電路部分感興趣的讀者,歡迎在社群內討論。

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