การรื้อเครื่องชาร์จเร็ว GaN 140W ใหม่ของ Apple

2026-04-29

ที่ชาร์จเร็ว 140W ใหม่ของ Apple มาพร้อมกับ A3607 รุ่นใหม่เอี่ยม ในฐานะอุปกรณ์เสริมการชาร์จใหม่ล่าสุดที่ออกแบบโดย Apple สำหรับอุปกรณ์รุ่นต่อไป การแสดง A3607 ได้จุดประกายความสนใจในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางต่อโซลูชันการชาร์จของอุปกรณ์ที่กำลังจะเปิดตัวของ Apple

ด้วยรูปลักษณ์ ขนาด และพารามิเตอร์โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับรุ่นก่อน มีการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมภายในหรือไม่? ส่วนประกอบหลักได้รับการอัพเกรดแล้วหรือยัง? จากคำถามเหล่านี้ ChargerLAB ได้ทำการรื้อถอนเครื่องชาร์จเร็ว Apple 140W A3607 โดยละเอียดทันที และตอนนี้จะเปิดเผยโครงสร้างภายในที่แท้จริง

รูปลักษณ์ของเครื่องชาร์จเร็ว Apple 140W

บรรจุภัณฑ์มีดีไซน์มินิมอลคลาสสิก โดยมีโลโก้ Apple ชื่อผลิตภัณฑ์ และรูปลักษณ์พิมพ์อยู่ด้านหน้า

ด้านข้างมีสติกเกอร์พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ติดอยู่

ภาพระยะใกล้ของพารามิเตอร์บนสติกเกอร์จะถูกนำมาใช้ในส่วนจัดแสดงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง

ที่ชาร์จเข้ากันได้กับอุปกรณ์ USB-C และได้รับการแนะนำอย่างเป็นทางการสำหรับใช้กับ MacBook Pro รุ่น 16 นิ้วที่มีพอร์ต MagSafe 3

อะแดปเตอร์จ่ายไฟผลิตในประเทศ โดยมีวันที่ผลิตปี 2026 และรุ่น A3607

แพคเกจประกอบด้วยเครื่องชาร์จและคู่มือผู้ใช้

เครื่องชาร์จถูกห่อด้วยกระดาษป้องกันเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนในสถานะเริ่มต้น

รูปลักษณ์ของเครื่องชาร์จเร็ว 140W ใหม่ของ Apple มีลักษณะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้า โดยมีพื้นผิวมันวาวสูงและการเปลี่ยนมุมโค้งมน

โลโก้ Apple อยู่ตรงกลางด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่อง

ข้อมูลพารามิเตอร์ของเครื่องชาร์จจะพิมพ์อยู่ที่ด้านหนึ่งของตัวเครื่อง

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ภาพระยะใกล้

อินพุต: 100–240V~ 50/60Hz 2A

(USB PD) เอาต์พุต: 5.2V 3A, 9V 3A, 15V 5A, 20.5V 5A, 28V 5A

เครื่องชาร์จผ่านการรับรอง CCC และ KC

ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น และข้อควรระวังจะพิมพ์อยู่ที่อีกด้านหนึ่งของตัวเครื่อง

เครื่องชาร์จเร็ว 140W รุ่นใหม่ของ Apple คือ A3607

เครื่องชาร์จมีหมุดจีนมาตรฐานแบบพับได้ พร้อมดีไซน์ปีกคู่ทั้งสองด้าน

หมุดใช้การออกแบบโมดูลอิสระแบบคลาสสิก และสามารถถอดออกได้และเปลี่ยนได้

ภาพระยะใกล้ของฐานยึดรูปตัว T ซึ่งสามารถใช้เป็นสายดินได้เช่นกัน

เคสโมดูลมีเครื่องหมายพิกัด 250V~ 2.5A และ Jabil Inc. ซึ่งระบุว่าโมดูลพินนั้นจัดหาโดย Jabil โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการเพิ่มคลิปโลหะสำหรับการยึดเสริมเข้าไปในช่องโมดูลเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลจะไม่คลายออกง่ายหลังการใช้งานในระยะยาว

นอกจากนี้การออกแบบพินยังแตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าอีกด้วย

ปลายเอาต์พุตมีพอร์ต USB-C เดียวพร้อมแกนพลาสติกสีขาว

เปลือกเต้ารับพอร์ต USB-C ยังได้รับการออกแบบอย่างแยกจากกันอีกด้วย

ความยาวตัวเครื่องที่วัดได้ของเครื่องชาร์จเร็ว 140W ใหม่ของ Apple คือ 95.68 มม.

ความกว้าง 74.35 มม.

ความหนา 28.51 มม.

เมื่อวางเทียบเคียงกับเครื่องชาร์จแบบเร็วแกลเลียมไนไตรด์ขนาด 140W ของ Apple A2452 รูปลักษณ์และขนาดของอะแดปเตอร์แปลงไฟทั้งเก่าและใหม่จะเหมือนกันทุกประการ

การรับรู้ขนาดที่ใช้งานง่ายของเครื่องชาร์จในมือ

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักประมาณ 285 กรัม

ทดสอบกับ ChargerLAB POWER‑Z KM003C เพื่อตรวจจับโปรโตคอลเอาต์พุตพอร์ต USB‑C โดยรองรับโปรโตคอลการชาร์จ PD3.1 และ DCP

แพ็กเก็ต PDO แสดงให้เห็นว่าพอร์ต USB-C ยังมีเกียร์แรงดันไฟฟ้าคงที่ห้าเกียร์: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 4.7A, 28V 5A รวมถึงเกียร์แรงดันไฟฟ้า AVS 15–28V 140W

เมื่อชาร์จ iPhone 17 Pro Max ด้วยเครื่องชาร์จเร็ว 140W ใหม่ของ Apple กำลังชาร์จที่วัดได้จะอยู่ที่ประมาณ 36.34W

เมื่อชาร์จ MacBook Pro พลังงานการชาร์จที่วัดได้จะอยู่ที่ประมาณ 135.15W ทำให้สามารถชาร์จแบบเร็ว 28V 5A 140W ได้สำเร็จ


การรื้อเครื่องชาร์จเร็ว Apple 140W

ตลับชาร์จเปิดออกโดยการตัดด้านข้าง

เคสมีความหนามากเพื่อการปกป้องที่แข็งแกร่ง และขอบติดกาวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมดูลภายใน

ความยาวที่วัดได้ของโมดูลภายในคือ 90.01 มม.

ความกว้าง 69.88 มม.

ความหนา 23.52 มม.

โมดูล PCBA ถูกหุ้มด้วยเปลือกโลหะสองตัวเพื่อการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอ

เปลือกโลหะได้รับการแก้ไขด้วยสกรู

มีเทปฉนวนติดไว้ด้านข้างบางพื้นที่

สายไฟที่ปลายอินพุตเชื่อมต่อกับฐานยึดรูปตัว T สำหรับการต่อสายดิน

ท่อหดแบบใช้ความร้อนใช้สำหรับเป็นฉนวนที่จุดเชื่อมของขั้วต่อสายไฟ AC

ถอดสกรูเพื่อถอดเปลือกโลหะออก

การเคลือบฉนวนถูกนำไปใช้กับด้านในของเปลือกโลหะซึ่งสอดคล้องกับด้านหลังของเมนบอร์ดและพื้นที่อื่นๆ

ฝาครอบพลาสติกครอบคลุมพื้นที่หม้อแปลงของโมดูล และส่วนประกอบต่างๆ เช่น ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำจะถูกติดกาวไว้

ถอดฝาครอบพลาสติกออก และกรอบพลาสติกจะซ้อนกันอยู่ตรงกลางเพื่อเสริมและแยกออกจากกัน

ด้านหลังของเมนบอร์ดหุ้มด้วยแผ่นยางนุ่มเพื่อป้องกัน

ถอดแผ่นป้องกันออก และคุณจะเห็นว่ามีการใช้กาวนำความร้อนกับบริเวณชิปที่เกี่ยวข้อง และติดสติกเกอร์นำความร้อนด้วยกราไฟท์

ด้านหน้าของโมดูล PCBA ประกอบไปด้วยฟิวส์ ตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไป ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคกรองแรงดันสูง หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม ตัวเก็บประจุแหล่งจ่ายไฟ ตัวเหนี่ยวนำเพิ่ม PFC ตัวเหนี่ยวนำแบบสเต็ปดาวน์ หม้อแปลง และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีรูปแบบโดยรวมที่กะทัดรัดและเป็นระเบียบ

ด้านหลังของบอร์ด PCB ติดตั้งตัวควบคุมที่เกี่ยวข้องและท่อ MOS สำหรับวงจรบูสต์ PFC และวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง LLC

แผงระบายความร้อนเพิ่มเติมสองตัวได้รับการติดตั้งที่ปลายอินพุตของโมดูล PCBA โดยมีหลอด MOS วงจรเรียงกระแสแบบแอ็คทีฟ Infineon สองหลอดอยู่ระหว่างนั้น

พื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยแผงระบายความร้อนทั้งสองยังติดตั้งฟิวส์ ตัวเก็บประจุ X2 นิรภัย ตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วม วาริสเตอร์ ตัวเก็บประจุตัวกรองฟิล์ม ตัวเหนี่ยวนำตัวกรอง และอุปกรณ์อื่นๆ

ฟิวส์ถูกจัดเรียงไว้ที่ด้านบนของตัวเก็บประจุความปลอดภัย X2 และพันด้วยเทป

ลอกเทปออกแล้วคุณจะเห็นว่าตัวเก็บประจุ X2 นิรภัยนั้นถูกหุ้มด้วยเปลือกพลาสติกเพื่อแยกออกจากกัน และส่วนประกอบทั้งสองนั้นถูกพันและยึดด้วยเทป

กระแสไฟที่กำหนดของฟิวส์คือ 3.15A และมีปลอกท่อฉนวนอยู่บนหมุดเชื่อมอันเดียว

ภาพระยะใกล้ของตัวเก็บประจุ X2 นิรภัยที่มีความจุ 0.22μF

ตัวเหนี่ยวนำโหมดทั่วไปใช้เพื่อกรองสัญญาณรบกวน EMI และเชื่อมด้วยขายึดพลาสติก

ภาพระยะใกล้ของตัวเหนี่ยวนำโหมดร่วมตัวอื่น

วาริสเตอร์ TVR10621M ใช้สำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินอินพุต

ปลายอินพุตใช้วงจรเรียงกระแสบริดจ์ที่ประกอบด้วยไดโอดสี่ตัว

ภาพระยะใกล้ของไดโอดตัวที่สี่

ภาพระยะใกล้ของไดโอดอีกสองตัวที่จับคู่กับ Infineon CoolMOS IPA65R095C7 สำหรับการแก้ไขแบบแอคทีฟ

หลอด MOS ของวงจรเรียงกระแสแบบแอ็คทีฟทั้งสองหลอดมาจาก Infineon ซึ่งเป็นรุ่นสั่งทำพิเศษสำหรับ Apple โดยมีเครื่องหมาย 65C095C7 บรรจุใน TO‑220FP ซึ่งใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ไข

ภาพระยะใกล้ของตัวเก็บประจุแบบฟิล์มสองตัวที่มีสเปค 1μF 450V

ภาพระยะใกล้ของตัวเหนี่ยวนำตัวกรองวงแหวนแม่เหล็ก เสริมด้วยกาว

มีการติดตั้งตัวเหนี่ยวนำบูสต์ PFC และตัวเหนี่ยวนำแบบสเต็ปดาวน์ไว้ที่ปลายอีกด้าน

พื้นที่ส่วนกลางมีตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคตัวกรองแรงดันสูง หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุแบบฟิล์ม ตัวเก็บประจุแบบเรโซแนนซ์ ตัวเก็บประจุแหล่งจ่ายไฟชิปควบคุมหลัก ตัวเก็บประจุ Y และอุปกรณ์อื่น ๆ ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลติคตัวกรองไฟฟ้าแรงสูงถูกพันด้วยเทปฉนวนและวางในแนวนอน

ตัวควบคุม PFC มาจาก NXP รุ่น TEA19162T พร้อมฟังก์ชันคายประจุ X-Capacitor ในตัว ทำงานในโหมดกึ่งเรโซแนนซ์หรือโหมด DCM รองรับช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต 70–276V ผสานรวมการสตาร์ทแบบนุ่มนวลและการหยุดแบบนุ่มนวล และให้เอาต์พุตที่มีการควบคุมบูสต์ที่แม่นยำ

TEA19162T ใช้การสลับแบบ Valley หรือการสลับแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์เพื่อลดการสูญเสียการสลับ รองรับการจำกัดความถี่เพื่อลดการสูญเสียการสลับ และรองรับโหมดต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน บรรจุใน SO8

ท่อสวิตช์ PFC มาจาก Infineon ที่มีเครื่องหมาย 60C125C7 บรรจุใน VSON-4

ภาพระยะใกล้ของตัวเหนี่ยวนำบูสต์ PFC

ไดโอดเรียงกระแส PFC มาจาก Taiwan Semiconductor รุ่น TUAU6JH ไดโอดฟื้นตัวเร็วที่มีสเปค 600V 6A บรรจุใน TO‑277A

ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคกรองแรงดันสูงมาจาก Rubycon โดยมีสเปค 450V 82μF

ไดรเวอร์สำหรับหลอดสวิตช์ Infineon และ STMicroelectronics เป็นรุ่นสั่งทำพิเศษจาก ON Semiconductor ซึ่งมีเครื่องหมาย SC530C

หลอด MOS แบบกำหนดเองจาก Infineon ที่มีเครื่องหมาย 60C185C7 ซึ่งเป็นรุ่นแบบกำหนดเองสำหรับ Apple บรรจุใน VSON-4

หลอด MOS อีกหลอดมาจาก STMicroelectronics ที่มีเครื่องหมาย 65PF6N2 บรรจุใน PowerFLAT 5x6 HV

ชิปที่มีเครื่องหมาย AZV

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับตรวจจับกระแสอินพุทของสเต็ปดาวน์

อินเวอร์เตอร์ 1.65–5.5V สองช่องสัญญาณพร้อมอินพุตทริกเกอร์ Schmitt มาจาก Texas Instruments ที่มีเครื่องหมาย CFF รุ่น SN74LVC2G14 บรรจุใน SC70

ภาพระยะใกล้ของตัวเหนี่ยวนำแบบสเต็ปดาวน์

ตัวเก็บประจุกรองฟิล์มตัวที่สามมีข้อกำหนด1μF 450V

ตัวเก็บประจุแหล่งจ่ายไฟของชิปควบคุมหลักก็มาจาก Rubycon เช่นกัน โดยมีข้อกำหนดอยู่ที่ 35V 47μF

STMicroelectronics STM32G071KB M0 core MCU, แฟลช 128K ในตัว, RAM 36K, ความถี่หลัก 64MHz บรรจุใน UFQFPN32 ใช้สำหรับการควบคุมไดรฟ์หลักของแหล่งจ่ายไฟ

ไดรเวอร์สำหรับหลอดสวิตช์ LLC ทั้งสองหลอดเป็นรุ่นแบบกำหนดเองจาก ON Semiconductor ที่มีเครื่องหมาย SC278A บรรจุใน DFN-10

ท่อสวิตช์ LLC ทั้งสองหลอดมาจาก Infineon ที่มีเครื่องหมาย 60C190D รุ่นที่กำหนดเองสำหรับ Apple บรรจุใน TSON‑8‑6

ตัวเก็บประจุเรโซแนนซ์สองตัวมาจาก VISHAY

มีการติดตั้งหม้อแปลง ออปโตคัปเปลอร์ ตัวเก็บประจุตัวกรองเอาต์พุต ชิปโปรโตคอล และท่อสวิตช์ VBUS ที่ด้านหนึ่งของปลายเอาต์พุต

หม้อแปลงไฟฟ้าจัดทำโดย Sumida

ใช้ตัวเก็บประจุ Y สีดำสองตัวเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน

ภาพระยะใกล้ของออปโตคัปเปลอร์สองตัว ใช้สำหรับแรงดันเอาต์พุตป้อนกลับและการป้องกันวงจร

ภาพระยะใกล้ของตัวเก็บประจุ Y ตัวที่สาม

คอนเวอร์เตอร์แบบสเต็ปดาวน์สำหรับจ่ายไฟให้กับตัวควบคุมการแก้ไขแบบซิงโครนัส

ตัวควบคุมการแก้ไขแบบซิงโครนัสโมเดลแบบกำหนดเองสองตัวมาจาก ON Semiconductor ที่มีเครื่องหมาย TFV ซึ่งบรรจุใน WDFN8

หลอดเรียงกระแสแบบซิงโครนัสมาจาก ON Semiconductor รุ่น NTMFS6H801NL, หลอด NMOS, ทนแรงดันไฟฟ้า 80V, ความต้านทานออน 2.7mΩ, บรรจุใน DFN5

ตัวเก็บประจุกรองเอาต์พุตมาจาก Lelon

ข้อมูลจำเพาะของตัวเก็บประจุคือ 35V 680μF

ชิปโปรโตคอลใช้ Infineon CYPD3135 ซึ่งเป็นชิปโปรโตคอลการชาร์จเร็ว USB PD3.1 ตัวแรกของอุตสาหกรรมที่ Apple ปรับแต่งให้เป็น Infineon

แอมพลิฟายเออร์สำหรับการตรวจจับกระแสเอาต์พุต

หลอดสวิตช์ VBUS เอาต์พุตมาจาก AOS รุ่น AON6590A หลอด NMOS ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 40V ความต้านทานออน 0.99mΩ บรรจุใน DFN5*6

ช่องเสียบพอร์ต USB-C เชื่อมต่อกับ PCB หลักผ่านแผงวงจรแบบยืดหยุ่น

ภาพระยะใกล้ของช่องเสียบพอร์ต USB-C

สรุป

เครื่องชาร์จเร็ว 140W รุ่น A3607 ใหม่ของ Apple ยังคงใช้รูปแบบการออกแบบมินิมอลลิสต์ที่สอดคล้องกันของ Apple และรูปลักษณ์และขนาดโดยรวมก็สอดคล้องกับ A2452 รุ่นก่อนหน้าอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดที่แตกต่างกันบางประการ: มีการเพิ่มคลิปโลหะสำหรับการยึดเสริมเข้ากับช่องของโมดูลพินแบบถอดได้

ในแง่ของประสิทธิภาพ แม้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ของ Apple ก็ยังเข้ากันได้สูงกับรุ่นเก่าๆ โดยให้การชาร์จที่รวดเร็วถึง 140W PD3.1 สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

เครื่องชาร์จยังคงใช้สถาปัตยกรรมประสิทธิภาพสูงของ PFC + LLC + synchronous step-down โดยมีรูปแบบโดยรวมที่กะทัดรัดและการออกแบบการกระจายความร้อนที่มั่นคง ในแง่ของส่วนประกอบหลัก บนพื้นฐานที่ว่าตัวควบคุมยังคงเป็นชิปหมายเลขชิ้นส่วนเดียวกันจาก NXP, STMicroelectronics, ON Semiconductor และ Infineon อุปกรณ์ไฟฟ้าแทบจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษของ Infineon ทำให้โซลูชันโดยรวมมีความเข้มข้นและปรับแต่งได้มากขึ้น และประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy