功放ic旁边的470电容 拆解报告:JAM Zero Chill蓝牙音箱

小编 2024-11-25 项目合作 23 0

拆解报告:JAM Zero Chill蓝牙音箱

JAM蓝牙音箱于2011年创立于美国密歇根州,是由全球大型消费电子企业HMDX公司研发设计制造的音箱品牌。旗下产品拥有着幻彩的配色,独特的造型,在北美地区受到了广泛的认可,得到了热爱音乐、乐于运动、乐于分享的人群的热衷与青睐。

此次我爱音频网为大家带来了旗下的一款蓝牙音箱产品JAM Zero Chill。这款产品在外观上延续了家族式的设计,色彩搭配大胆有趣,充满激情与活力。配置上,采用了白金级大尺寸单元,拥有双喇叭配对功能,可实现立体声播放;以及IP67防尘防水,22小时的长久续航;独特的隐藏式线缆收纳仓设计,增强了其便携性。今天就再来一起看看这款产品的内部构造吧~

一、JAM Zero Chill开箱

包装盒采用了黄白色调搭配。正面左上方有蓝牙标志,中间大面积区域展示产品外观。下方有产品名称:JAM Zero Chill Wireless Stereo Speaker/Haut-parleur Stereo Sans Fil。

左侧有产品的背面外观渲染图。

包装盒背面为开窗的结构,可以看到产品的部分外观。左上角有蓝牙标志,下方有产品名称:JAM Zero Chill Wireless Stereo Speaker/Haut-parleur Stereo Sans Fil。

右侧有产品的多项功能特点,包括22h续航、30m蓝牙连接范围、IP67防尘防水、麦克风免提通话、隐藏式充电线缆收纳槽和双喇叭配对功能。

底部是各地供应商信息,以及JAM品牌介绍。下方有认证标志和注意事项标识。

顶部设计有提手,方便商家悬挂展示。

打开包装盒,顶部有PLAY贴纸和文档盒。

文档盒内存放有音频线,产品说明书,操作指南,以及PLAY贴纸。

JAM Zero Chill外观特写。大部分区域被编织网格布包裹,下方是隐藏收纳仓。

JAM Zero Chill侧面外观特写。

JAM Zero Chill背面有黄色的编织材料提手,提手上有胶印的JAM品牌LOGO。下方有功能按键,充电指示灯,隐藏的充电线收纳仓开孔,有硅胶盖防护。

功能按键特写,从上到下依次为加音量键(O)、电源键(—)和减音量键(X)。

音箱顶部出音孔贴有圆形的贴纸,印有功能按键使用说明。

音箱底部盖板有一层硅胶材质覆盖,起到防滑的作用。

音箱提耳特写。

音箱大小展示,大小适中,握持舒适。

出音孔特写,采用了向内凹陷的弧面设计。

打开底部盖板,内部隐藏的充电线盘于束线轴上。

收纳仓内有3.5mm音频接口,Micro-USB充电接口。

充电线缆特写。

充电线为USB-A to Micro-USB。

二、JAM Zero Chill 拆解

来到开箱部分,首先撬开出音孔盖板,内部腔体顶部有一层防尘棉覆盖。

取掉防尘棉,腔体内部主体部分与外部保护壳由多颗螺丝固定。

卸掉收纳仓内的固定螺丝,打开底部腔体。

再卸掉顶部螺丝,即可取出腔体内主体部分。主体正面有两个全频喇叭单元。

左右侧面各有一个被动辐射振膜,增加低频量感。

背部是功能按键区域,下方有指示灯开孔。

卸掉喇叭单元的固定螺丝,可以看到内部主板立于腔体内。

扬声器单元特写,背部印有45—21、阻抗4Ω,功率6W,1820W等信息。

内部电池组型号GF18650,容量5000mAh,额定电压3.7V,生产日期2018年5月21日。据我爱音频网了解到,电池来自新余赣锋。

功能按键小板嵌入在腔体上,小板上有三颗微动按键,排线过孔由胶水密封。

功能按键小板一览。

微动按键特写。

取出腔体内主板,主板正面元器件一览。

主板背面一览。

主板正面特写,有多颗IC芯片。

用于给电池充放电的2R2电感。

INJOINIC英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,支持多种电池充电,最大充电电流3A,同步开关降压充电。

INJOINIC英集芯IP2312详细资料图。

丝印AE TVS瞬态抑制二极管,用于过压保护。

多颗小型的电路保护IC。

JL杰理AC6905C蓝牙芯片,高性能32位RISC处理器。支持蓝牙4.2,支持蓝牙功能和MP3的音频解码,支持USB、播放;支持FAT32文件系统;内置1个晶体振荡器,还有FM收音功能,无需外挂收音芯片。

JL杰理AC6905C详细资料图。

24.000MHZ的晶振,为蓝牙芯片提供时钟。

板载蓝牙天线特写。

ESMT晶豪科技AD52068 D类功放IC,立体声,20W输出,支持4.5-26V宽工作电压。

ESMT AD52068 详细资料。

一颗1R5电感特写。

MPS MP9185 全集成同步升压转换器,最高输出电压14V,升压为功放IC供电。

470μF滤波电容,耐压10V。

主板背面特写,仅有两个排线插座、一颗滤波电容和指示灯。

滤波电容为470μF,耐压25V。

RGB LED指示灯特写。

驻极麦克风特写,用于免提接听来电。

3.5mm音频接口和Micro-USB充电接口分别处于两块PCB板上,由导线与主板连接。

3.5mm音频接口内部结构特写。

Micro-USB充电接口特写。

JAM Zero Chill蓝牙音箱拆解全家福。

三、我爱音频网总结

JAM Zero Chill蓝牙音箱在外观设计上延续了家族式的设计,设计独特,色彩搭配丰富多姿。隐藏的充电线收纳槽设计既不破坏整体观感,又提升了音箱的便携性。

内部配置上,扬声器单元是其亮点。配备了两颗最大输出功率6W的全频喇叭,左右各搭配一个低频辐射振膜,增强低频量感;内置MPS MP9185升压IC为晶豪AD52068 D类功放IC供电,可以提供最大20W的输出功率;并且还可通过两个音箱配对,实现立体声播放功能。

主控芯片采用了JL杰理AC6905C高性能32位RISC处理器蓝牙芯片,支持蓝牙4.2和MP3的音频解码;新余赣锋5000mAh大电池,为音响提供了长达22h的续航时间;并配备了英集芯IP2312单节锂电池同步开关降压充电IC,为充电安全保驾续航。

DC-DC外围器件选型对性能的影响

从电流纹波开始谈,随着开关的打开和闭合,升压电感器会有电流纹波。一般建议纹波电流应该低于平均电感电流的20%。电感值的选择部分取决于期望的纹波电流和反应速度。如下面公式,较高的VIN或者VOUT会增加纹波电流。电感当然必须能够在不造成磁芯饱和情况下处理峰值开关电流。

公式可以反应几个问题,1.开关频率越高,电感值就可以越小;

2. 电感值增大能减小电流纹波,但是电感增大,尺寸会变大,更重要的是电流变化会减慢,音频应用中会动态相应不佳,所以在音频中的应用一般不建议超过3.3uH。

为避免电感饱和,电感额定电流值是DCDC最大输出电流值和电感纹波电流之和。

电感的直流电阻RDC取决于材料和构造,的RDC的大小直接影响线圈的温度上升,因此尽量选择RDC小的电感。选型时也要注意电感尺寸,厚度等,因为这些跟DCR有关。例如下表是同一厂家相同材料的三个型号。

L0

size

DCR(mOhm)

Isat(A)饱和电流

2.2uH

4.9*5.2*3mm

21

8.2

2.2uH

6.8*7.3*3mm

11

14

2.2uH

6.8*7.3*1.8mm

35

7.2

再次强调,直流阻抗DCR非常重要,假设做2X5W,则电源电流大概是4A左右,直流阻抗是0.04,则电感上的功耗就要0.64W,还是很大的,所以直流阻抗对效率的影响还是很明显的。选择电感时一般建议小于30mOhm。

关于饱和电流,选择电感首先要满足电流的需求,了解芯片电感的最大电流,选择电感饱和电流,强调,这里是电感最大电流而不是电源平均电流,这里几乎相差了一倍。以2X6W功放ft2925为例,在VBAT=3.7V时电源平均电流不到4A,而电感上的最大电流在7A左右,所以选择电感时尽量选择饱和电流在7A左右的。单通道1X7W的ft2910,电感上的最大电流在3.6A左右。

线圈的总损耗除了RDC,还包括与频率相关的损耗分量,磁芯材料(磁滞损耗,涡流损耗),趋肤效应造成导体中的损耗(高频电流位移),相邻绕组的磁场损耗以及辐射损耗。所有损耗构成串联损耗电阻RS。它用于定义电感器的品质。电感线圈电抗XL与RS之比称为品质因素Q。Q越大,损耗越小,效率越高。

输出电容的选择

输出电容器的有效串联电阻和电感器值会直接影响输出纹波电压。利用电感器纹波电流和输出电容器的ESR可以估算输出电压纹,如下公式。除了考虑纹波外,就是环路的稳定性。内部补偿环路做的好,外围不需要太大的电容,电容太大会影响瞬态响应,例如很多DCDC或者集成DCDC的功放规格书上要求客户除了10uF或者22uF陶瓷外,还要加470uF以上的电解电容,目的有两个,一是需要大电容稳定环路,二是减小纹波,三是芯片内部电流能力如果不够,需要470uF大电容提供瞬间电流。大电容增加体积,另外影响了瞬态响应。大功率下TI/MPS/方泰等IC厂家一般建议100~220uF,当然靠近VOUT管脚放1uF和22uF还是必要的。

整流二极管的选择

首先二极管反向额定电压和额定电流要够,另外正向导通电压必须很低,否则二极管导通时有很大的损耗,降低DCDC的效率,特别是对便携式产品电源设计要求就会加高。

此外芯片内部MOSFET开关频率高,二极管导通到非导通速度要很快,越快效率越高。

目前一些芯片是同步的,同步整流是专用功率MOSFET取代二极管,同步能大大提高效率。用功率MOSFET整流时,要求栅极电压必须与被整流电压相位同步才能完成整流,所以叫同步整流。如果考虑温升影响,同步升压外面还是可以额外增加肖特基,以便在温度上升时外部肖特基二极管分担部分电流,提高效率,例如2X6W音频功放ft2925是同步整流,但参考电路上还是增加了一个肖特基。对于异步的DCDC,可以用两颗肖特基并联,以减小直流阻抗,与选电感同一个道理,低阻抗的二极管能提高效率。

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