整理了一下杂物,意外的翻出了一下当年DIY充电宝的几片电路板,于是用手里的材料DIY了个3.7V48AH的变态容量实用充电宝 简单说一下主要参数: 电池:聚合物软包 3.7V 4800mah x 10片并联,总容量48AH,实际放电测试有48.3AH、 PCB: 两片英集芯IP5312 同步整流多协议快充方案(双向) 一片致新G5177c 5V3A同步整流方案 输入:5V3A/9V2A/12V1.5A 最大18W,两片并行充电,理论36W充电、 输出:5V3A/9V2A/12V1.5A 最大18W,两片就是36W、 G5177c可以5V3A 15W,理论18+18+15=51W输出,3路4口 英集芯IP5312支持QC 3.0+MTK PE+三星+苹果2.4A协议输出 G5177c不支持快充,只能5V,好处是效率高,2A放电的平均效率有91% IP5312和G5177C都是同步整流,内置MOS开关,不是外挂MOS,专治效率强迫症
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先来芯片裸照
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这是IP5312,官方说明是支持高通,联发科,华为,三星,和苹果2.4A的快充协议,
除了变态的VOOC(DASH=VOOC)
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这是G5177C,5177的最高阶版本,为了Apple 2.4A充电诞生,实测假负载可以5V3A稳定长跑(4.87v@2.97A)
在快充没普及之前,G5177系列简直就是穷人的牛肉、便宜,效率高,发热小、
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这是聚合物锂电芯
出厂分容标签写着4330mah,我测试居然有4810~4890mah?!
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这是PCB,英集芯IP5312方案,TYPE-C+Micro USB、双输入~
IP5312官方文档说5V效率可达97%!9V效率86%!
这5V效率不知道TPS61030,SY71066和LTC1700会怎么想...
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自己用硅酮导热胶贴了散热片,其实这板子5V基本不热,快充就比较热一点,
但是..强迫症不贴个散热片心里不爽
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G5177也不放过、感觉加了散热,大功率输出会更加稳定耐操吧~
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找了两个用浅蓝色全新的仪表盒子,用电钻打孔,打孔过程略
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对一下孔,嗯,不错~~
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涂704导热胶,再上点热熔胶固定好USB母座,防止松动,这是固化前的样子
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开始焊接保护板
我用的是小日本的精工S-8251保护板,有4个MOS,满载8A压降80mV
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上下两组粗线是给英集芯IP5312的,自带锂电保护,所以就不经过保护板了
用的是1平方的纯铜镀锡线,耐高温的特氟龙皮,能过10A的电流,还阻燃~
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焊接过程略...这是焊好电路板的样子
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换个角度,感觉还有很多空间,应该可以多放一片IP5312或者两片G5177c
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来个正面,双Type-c+Micro USB,4个USB输出!
散热口多,大功率散热不愁
其实我还可以加到6个USB的但是没什么意义,一般人也就用两个,能同时用3个的都是少数,同时4个的那肯定是在装逼~
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二楼上测试图~~~~~
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测试一下IP5312输出,5V2.6A、而且带线补、空载5.1v带载5.2v
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测试一下G5177C输出,2.41A、可以长跑5V3A的,2.4A小意思
这个输出是双口USB母座共用,双口都是apple 2.4A 协议的识别电阻,
而且D+D-短接,理论上是安卓苹果全兼容的
实测可以1ma电流输出不关机,冲蓝牙耳机,手环之类的有福了!~
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接下来测试双向快充~~
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快充输入 7V@2A
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快充输入 9V@1.7A
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快充输出 9V2A 18W,
貌似12V握手不成功、不过也好,输出功率都是18W
但是压差越小的话升压效率更高,就能输出更多的电量。
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3路测试假负载输出,没有快充诱骗器,只能5V2A测试了..
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总输出能量155WH!!
我测试的时候用9V2A输出,充满了一个倍斯特20000毫安K6X快充版, #p#分页标题#e#实际前0~80wh输出是9V的情况下的、80wh~155wh的输出是5V2A 假负载的 注意看,这是155wh÷14h=11w/小时的平均功率,相当于5V2.1A的输出功率,不是那种1A的没有实际意义的小电流。 举个例子:比如小米20000,内置电池20000mah、电芯能量:20AHx3.7=74Wh、 用5V1A放电是12700mah也就是12.7ah、5V放出能量:12.7x5.1=64.77wh、 ![]() 平均升压效率效率就是64.77wh÷74wh=87.5%、效率才87.5%?!这还是输出5V1A 5W时的效率,要是输出5V2A 10W甚至9V2A 18W的时候呢?效率根本就不能看、 我电芯的总容量是48AH x 3.7V=177.6wh、实测9V2A+5V2A混合输出155.8wh(炬为的表,精度1%) 平均效率是155.8wh÷177.6=87.72%!比X米的5W效率还要高, 如果我也用5V1A的输出,那效率92%+不是问题!~ 一般市面上常见的手机容量在3100mah左右,能量是3.85x3.1=11.935wh(不要问我为什么是3.85V) 手机端的转换效率普遍都比较高,有97%左右、按97%算的话冲满一台3100amh的手机需要 12wh÷0.97=12.3Wh、 鄙人的手机是ZUK Z2 Pro、3100mah的电池,实测0充满100%的电量是12.51wh, 参考实际情况,总输出155.8wh÷12.5wh=12.4次 假如是3500电池或者4100电池的,自己算咯~
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又找到几片灯板,24颗LED,铝基板的,电压3.0V~4.4V,用锂电直供刚好~
光照范围很广,功率5-8W的
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艾玛瞎了狗眼了....
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检查一下没问题,就用704封盖,还挺结实,单个有800多克,拿在手里感觉倍棒~!
看了一下剩余的材料,还可以再多做两个!
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最后完工照~~美滋滋~~
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测试一下IP5312输出,5V2.6A、而且带线补、空载5.1v带载5.2v
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测试一下G5177C输出,2.41A、可以长跑5V3A的,2.4A小意思
这个输出是双口USB母座共用,双口都是apple 2.4A 协议的识别电阻,
而且D+D-短接,理论上是安卓苹果全兼容的
实测可以1ma电流输出不关机,冲蓝牙耳机,手环之类的有福了!~
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接下来测试双向快充~~
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快充输入 7V@2A
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快充输入 9V@1.7A
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快充输出 9V2A 18W,
貌似12V握手不成功、不过也好,输出功率都是18W
但是压差越小的话升压效率更高,就能输出更多的电量。
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3路测试假负载输出,没有快充诱骗器,只能5V2A测试了..
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总输出能量155WH!!
我测试的时候用9V2A输出,充满了一个倍斯特20000毫安K6X快充版, 实际前0~80wh输出是9V的情况下的、80wh~155wh的输出是5V2A 假负载的 注意看,这是155wh÷14h=11w/小时的平均功率,相当于5V2.1A的输出功率,不是那种1A的没有实际意义的小电流。 举个例子:比如小米20000,内置电池20000mah、电芯能量:20AHx3.7=74Wh、 用5V1A放电是12700mah也就是12.7ah、5V放出能量:12.7x5.1=64.77wh、 ![]() 平均升压效率效率就是64.77wh÷74wh=87.5%、效率才87.5%?!这还是输出5V1A 5W时的效率,要是输出5V2A 10W甚至9V2A 18W的时候呢?效率根本就不能看、 我电芯的总容量是48AH x 3.7V=177.6wh、实测9V2A+5V2A混合输出155.8wh(炬为的表,精度1%) 平均效率是155.8wh÷177.6=87.72%!比X米的5W效率还要高, 如果我也用5V1A的输出,那效率92%+不是问题!~ 一般市面上常见的手机容量在3100mah左右,能量是3.85x3.1=11.935wh(不要问我为什么是3.85V) 手机端的转换效率普遍都比较高,有97%左右、按97%算的话冲满一台3100amh的手机需要 12wh÷0.97=12.3Wh、 鄙人的手机是ZUK Z2 Pro、3100mah的电池,实测0充满100%的电量是12.51wh, 参考实际情况,总输出155.8wh÷12.5wh=12.4次 假如是3500电池或者4100电池的,自己算咯~
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又找到几片灯板,24颗LED,铝基板的,电压3.0V~4.4V,用锂电直供刚好~
光照范围很广,功率5-8W的
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艾玛瞎了狗眼了....
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检查一下没问题,就用704封盖,还挺结实,单个有800多克,拿在手里感觉倍棒~!
看了一下剩余的材料,还可以再多做两个!
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最后完工照~~美滋滋~~
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