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电脑供电芯片 拆了12款热门台式机电源,看看哪款主控芯片最受工程师欢迎
发布时间 : 2025-04-03
作者 : 小编
访问数量 : 23
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拆了12款热门台式机电源,看看哪款主控芯片最受工程师欢迎

前言

谈起PC电源,对于热衷于DIY的计算机爱好者而言,作为台式机供电的第一道关卡,不仅是构建机器的基础,还会直接影响到电脑的寿命以及稳定性。早些年一些台式机用户硬盘、外接键鼠频繁损坏就是使用劣质电源引起的。近些年随着信息不断透明以及行业监管力度的不断加强,这类劣质电源基本销声匿迹,各种保用5年、10年的超长质保电源成为市场新宠。

为助力读者朋友了解那些热门PC电源真实“内核”,近些年充电头网自购12款180W至1650W功率区间的12款PC电源拆解,看看那些知名品牌PC电源都采用哪些主控芯片。

PC电源内置的主控芯片

经过整理可以发现充电头网以往拆解的12款PC电源均采用LLC架构主控芯片,下文小编将为您详细介绍。

将12款PC电源中应用的LLC主控芯片厂商占比绘制成饼图,可以发现虹冠占比第一,达到59%。

另将LLC主控芯片各型号实际应用次数绘制成条形图,发现应用次数最高的芯片为虹冠CM6901。

Apexgaming艾湃电竞

美商艾湃电竞650W金牌全模电源

LLC开关电源主控芯片采用MPS HR1001B,是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,具有自适应死区时间调节。

内置主控芯片

MPS HR1001B

LLC开关电源主控芯片采用MPS HR1001B,是一颗具有增强型抗噪特性的LLC控制器,具有自适应死区时间调节。

相关阅读:

1、内置CREE碳化硅二极管,美商艾湃电竞650W金牌全模电源拆解

美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源

Apexgaming美商艾湃电竞推出的SFX-750M SFX电源具有80PLUS白金认证,全模组设计和全日系电容卖点,确保电源在高效转换的同时,稳定耐用。搭配全模组定制线材,装机的过程更为简单,并且也更加清爽。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。

相关阅读:

1、拆解报告:美商艾湃电竞750W白金牌全模组SFX电源

艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源

Apexgaming美商艾湃电竞推出的ODIN奥丁系列电源共有三款产品,根据输出功率分为1200瓦,1400瓦和1650瓦,电源采用全模组设计,通过80PLUS白金认证,并配有温控自动启停风扇,具备12年质保,能够很好的满足高性能主机的供电需求。

内置主控芯片

APLUSTEK虹原科技AT6301

LLC控制器来自APLUSTEK虹原科技,型号AT6301,同时具备初级LLC控制信号和次级同步整流信号输出。

相关阅读:

1、拆解报告:艾湃电竞ODIN 1650W白金牌全模ATX3.0电源

ARUS华硕

华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源

充电头网通过拆解了解到,ROG雷神1600W电源内部共由10块PCB组成,功能分别对应输入EMI滤波,整机交错PFC及全桥LLC控制,同步整流,输出滤波,DC-DC降压以及灯光控制,风扇转速控制等功能,相比传统电源具备更可靠的保护以及更高的灵活度,对应的小板也可以用于生产不同功率的电源,满足更多消费者的需求。

内置主控芯片

TI德州仪器UCD3138A

TI德州仪器UCD3138A是一颗高度集成的数字控制器,针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥,单相和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥和全桥LLC电路进行拓扑支持优化。这款电源使用一颗用于主动整流和交错PFC控制,另外一颗用于全桥LLC和同步整流控制。

相关阅读:

1、拆解报告:华硕ROG 1600W钛金牌雷神2代电源

HuntKey航嘉

航嘉180W ATX12V only PC电源

航嘉这款180W PC电源是行业通用的外壳设计,采用电镀金属外壳,前后端冲孔网状设计,保护散热两不误。外观传统但功能设计上确可以说非常的新颖,采用了PC电源最新规范ATX 12V only设计,即只有12V电压输出,去掉了传统的5V和3.3V转换电路,只设计有两组输出线缆为主板和CPU供电。随着该标准的提出,越来越多厂商相继跟进,PC电源市场或发生大改变。

内置主控芯片

NXP恩智浦TEA1716T

电源主控芯片采用NXP恩智浦TEA1716T,是一款具有集成间歇频率工作模式、符合EuP lot 6的半桥谐振LLC+升压PFC组合控制器,适用于液晶电视、笔记本适配器、台式机及一体机电源。

相关阅读:

1、拆解报告:航嘉180W ATX12V only PC电源

航嘉百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源

百盛高能XG850电源为标准的ATX尺寸,外壳配有电源开关。电源为高效谐振架构,具备白金能效认证,并支持ATX3.0标准。电源输出功率为850W,12V输出电流达70.9A,充分满足高性能大功率硬件需求,自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。

内置主控芯片

NXP恩智浦TEA2017AAT

内置的初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。

相关阅读:

1、拆解报告:百盛高能XG850 850W ATX3.0白金全模组电源

航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000

作为一款发烧级游戏电源,航嘉MVP K1000拥有大尺寸机身同时采用红黑配色,看上去很硬核霸气,1000W大能量可让广大用户更好的搭配高端板卡。电源附带自主研发设计的AC单手插拔电源线以及全模组定制线材,组装走线插拔都十分方便。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

虹冠CM6901是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换。

相关阅读:

1、拆解报告:航嘉1000W金牌全模电源MVP K1000

SAMA先马

先马黑钻750W金牌全模组电脑电源

先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901T6X

内置的全桥LLC控制器采用虹冠CM6901T6X,芯片内置次级同步整流驱动输出。

相关阅读:

1、内置碳化硅PFC芯片,先马黑钻750W金牌全模组电脑电源拆解

Segotep鑫谷

鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源

鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901X

内置一颗虹冠CM6901X SLS(SRC/LLC+SR)控制器。

相关阅读:

1、内置罗姆碳化硅二极管,拆解鑫谷昆仑650W金牌全模SFX电源

鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。

相关阅读:

1、拆解报告:鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷昆仑MU-1000G电源为标准ATX尺寸,外壳配有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是黑色配色,为酷黑版,电源本体和模组线均为黑色,美观大方。电源具备80Plus金牌能效,并自带两个16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0双显卡应用。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901

内置的电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过隔离变压器来驱动初级开关管。

相关阅读:

1、拆解报告:鑫谷1000W昆仑MU-1000G酷黑版ATX3.0金牌全模组电源

鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源

鑫谷昆仑KL-1250G电源采用全模组设计,配备标配12V HPWR 16pin接口,满足40系显卡供电需求。电源通过了80Plus金牌认证,效率有保障。内置14CM大尺寸双滚珠轴承风扇,并支持自动启停,具有良好的散热效果。全模组设计,方便装机,也更加清爽。

内置主控芯片

Champion虹冠CM6901X

内置主控芯片来自虹冠CM6901X,是一款支持同步整流控制的LLC控制器。

相关阅读:

1、拆解报告:鑫谷1250W昆仑KL-1250G ATX3.0金牌全模电源

充电头网总结

通过整理12款PC电源拆解案例,充电头网发现目前所拆解的产品由于功率较大,反激架构效率很难满足大功率输出需求,因此均为LLC架构,且部分产品采用PFC+LLC或LLC+同步整流二合一芯片来提高电路集成度及转换效率。

而在LLC主控芯片厂商占比方面,虹冠以59%的占比摘得第一,恩智浦以17%占比取得第二名,而MPS、虹原科技、德州仪器均以8%的占比取得并列第三位置。而在芯片具体应用次数方面,虹冠CM6901有四次应用,虹冠CM6901X有两次应用,应用最多的两款芯片均来自虹冠。

文中数据来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。

选择LLC还是反激,看完240W快充内置的主控芯片案例让你不再纠结

前言

LLC和反激是两种常见的开关电源拓扑结构,LLC是一种采用谐振电感电路的拓扑结构,通过控制电感和电容的谐振频率来实现功率转换。LLC控制器在工作时,电感和电容之间形成谐振回路,使得电压和电流能够以高效率进行传输。而反激式控制器则是一种简单且应用更广泛的开关电源结构,通过存储能量于磁场中,然后以脉冲方式将能量传递到负载,在电路中包含一个变压器来隔离输入和输出,并且具有一个电容用于储存能量。

LLC变换器通常采用电压谐振控制或者电流谐振控制,一般来说效率更高,并且具有较低EMI。反激式变换器则通常采用电流模式或者电压模式控制,其控制方式相对简单,更易于控制产品成本。在快充适配器实际开发中,工程师通常会根据产品定位以及性能需求,选择合适的开关电源架构。

240W快充适配器内置的主控芯片

充电头网整理了历年拆解过的240W多口快充案例,以帮助各位读者朋友了解以往240W快充内置的主控芯片案例。文中提及的多款芯片部分参数如图所示,下文小编将为您详细介绍。

杰华特JW1556

杰华特JW1556是一款非对称半桥反激式控制器,采用QFN 4x4-20封装,适用于离线反激式转换器应用。芯片内部集成供电升压转换器,输入电压范围 2.5-38V,最高工作频率达1.5MHz,支持65-300W快充应用。

杰华特 JW1556 在重负载下工作在ZVS模式,支持Adaptive ZVS 开关,实现效率最优化。在轻负载下工作在DCM模式,可提供主电源开关和辅助开关两路输出控制,支持高压启动、X电容放电、突发模式控制、可调线路补偿等功能,采用QFN-20封装。

应用案例

倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器

倍思这款桌面充电器自带1.5米长电源线,便于在办公环境使用。充电器具备3个USB-C接口和1个USB-A接口以及DC输出接口,搭配有相应的转接线,能够满足笔记本电脑以及手机等外设的同时充电使用。这款充电器还配有显示屏,能够显示各个接口的充电功率,方便了解各个设备的充电情况。并且支持蓝牙APP控制。

相关阅读:

拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器

安森美NCP13992

安森美NCP13992是一颗高性能电流模式谐振LLC控制器,内部集成高压驱动器,支持最高750KHz工作频率。电源使用LLC架构,固定电压输出,搭配二次降压满足USB PD宽电压输出采用SOIC-16封装。

应用案例

EGO EXINNO 240W 3C3A六口氮化镓旅行充电器

EGO EXINNO推出的240W氮化镓快充支持两个USB-C接口以100W功率输出,三个USB-C接口均支持100W输出,配置上非常强悍,同时支持6口独立快充输出,充分满足现代智能手机及笔记本电脑充电需求,是一款秀肌肉的产品。

相关阅读:

拆解报告:EGO EXINNO 240W 3C3A六口氮化镓旅行充电器

恩智浦TEA2016AAT

NXP恩智浦TEA2016AAT芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高,采用SO-16封装。

应用案例

公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器

公牛这款240W桌面充电器自带1米长电源线,具备3C1A四个USB快充接口。充足的输出功率,带来了优秀的快充体验,可以同时满足两台笔记本满功率充电,还可以同时满足三台设备同时满功率充电。其中USB-C1接口支持140W输出功率,USB-C2接口支持100W输出功率,所有接口均支持快充,并支持功率自动分配。

相关阅读:

拆解报告:公牛240W 3C1A氮化镓桌面充电器

充电头网总结

其实我们不难发现,无论是LLC架构还是反激架构,它们都是当快充领域的重要架构。这两种架构虽各具优势,但两者都可以构建高效、更稳定的充电产品。文中提到的杰华特的JW1556、安森美的NCP13992以及恩智浦的TEA2016AAT等芯片都能够最大限度地减少能量损耗,提高电能转换效率。

同时这些芯片配备了多重保护功能,能够在异常情况下迅速切断电路,以确保在充电过程中设备和用户的安全。随着电子设备的多样化和功耗的增加,对于大功率多口充电的需求也日益增长。这些芯片能够满足工程师在开发大功率多口充电器时的需求,提供稳定可靠的充电解决方案,以满足现代电子设备对高效充电的需求,为用户提供了更加安全可靠的充电体验。

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