0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

拆解:没有内置WiFi、蓝牙,共享充电器如何互联?

海明观察 来源:电子发烧友网 作者:李诚 2023-07-10 07:19 次阅读
电子发烧友网报道(文/李诚)在如今手机用户呈指数级增长的背景下,共享经济已不再局限于早已司空见惯的共享充电宝。共享充电器作为共享充电宝的延伸,也在各大酒店、宾馆等为人们提供长时间休息的场所快速普及,以适应不断增长的手机用户群体,为他们提供充电便利。

近日,笔者对一款共享充电器进行了拆解,并将共享充电器与我们个人手机充电器的技术结构和设计差异总结如下。

共享充电器与个人充电器设计差异

由于应用场景的不同,无论是在外观设计还是硬件电路方面,共享充电器首要考虑的问题都是如何设计才能有效地防盗。所以仅从设备的外观,就能够很好的区分开共享充电器与个人充电器的差异。
wKgZomSn5o6AKCMlAAaZ--1HitQ229.png

以本次拆解的共享充电器为例,一般情况下,手机充电器多采用充电头与充电线分开,通过USB-A或USB-C相连的两段式结构,而共享充电器基于防盗的考虑,在充电线缆中段放置了一个十分突兀的电源控制模块,用于控制充电线缆末端的电源输出,并采用充电头与充电线缆直连的一体式设计,降低设备的失窃风险。
wKgaomSn5pyAas0CAAo6ephDfS0161.png

从硬件设计角度来看,此款共享充电器的输出功率仅有5W,且不支持任何快充协议,也没有协议反馈控制电路,因此在硬件结构方面与我们常用到的大功率充电器存在着很大的差别。

考虑到功能结构的单一性,此款共享充电器采用了单面板的设计,并配合主板上有且仅有的一颗PSR电源开关芯片,对充电器输出功率进行控制。
wKgZomSn5qWASkN7AA_lOuptUAA426.png

这款共享充电器之所以采用PSR电源设计方案,笔者认为“主要还是出于成本控制的考虑”。PSR电路全称为Primary Switching Regulator,意指在变压器原边对电路进行反馈控制。该电路的优势在于可以省去一些稳压器、光耦元器件的使用,简化电路设计难度,降低物料成本。

工作原理是通过调整变压器原副边的匝数比来控制输出电流,再通过PSR电源开关芯片外接的反馈电阻控制输出电压。

不支持联网但密码一直在变的电源控制模块

共享充电器的电源控制模块,相当于输出电缆上的一个带有密码的开关,内部电路由主控芯片、MOS管和控制按键三部分构成。当输入密码与主控芯片预设的密码时,主控芯片会向MOS管发射一个触发信号促使MOS管导通,让电源能够顺利地通过电源控制模块为手机充电。
wKgaomSn5q2AfE5CABEIGwgoGFI954.png

充电器的解锁密码需要通过扫码进行获取,因此很多人会认为这是一个手机与共享充电器的互联过程。其实并非如此,通过拆解发现,该电源控制模块并没有内置蓝牙、WiFi等物联网芯片,之所以可以通过扫码获取密码,是因为该电源模块采用了离线密码解决方案,与此前ofo小黄车初代机械密码锁车型解决方案类似。

离线密码解决方案是在设备出厂前,将解锁密码提前上传至云端服务器,用户只需通过扫描共享充电器上的二维码即可与云端服务器进行交互,并根据二维码中暗藏的设备识别码调出解锁密码供用户解锁充电。

为降低密码被破译的概率,一般情况下电源控制模块的主控芯片里会存有几十组密码,并将这几十组密码进行排序循环使用。
wKgaomSn5raAAcuQAAAVKPPRo54180.png

举个例子,假设主控芯片里预设了30组密码,那么每30个充电周期就是一个循环。在这30组密码中,每一个充电周期只有一组与之对应的密码可以解锁设备,其余29组密码均为无效密码。

当用户通过扫描共享充电器上的二维码充电时,服务器就会为用户提供一个与充电周期匹配的密码。如果订单结束,共享充电器会自动进入下一个充电周期,只有经过30个充电周期后,之前使用过的密码才会被重新启用,进而可以在很大程度上,避免用户在结束订单后,使用之前的密码解锁充电器。

当然,这样的密码解锁方案并不代表全部,也有部分旧版的共享充电器还在采用传统单一固定的解锁密码。

结语

总的来说,这款共享充电器无论是在设计难度,还是在物料成本方面都不是很高,仅仅只是在传统5V/1A的电源适配器上,外加了一个简单的电源控制模块,通过云端服务器完成设备的扫码与解锁。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 物联网
    +关注

    关注

    2913

    文章

    44916

    浏览量

    376779
  • 拆解
    +关注

    关注

    82

    文章

    604

    浏览量

    114629
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    氮化镓充电器和普通充电器有啥区别?

    相信最近关心手机行业的朋友们都有注意到“氮化镓(GaN)”,这个名词在近期出现比较频繁。特别是随着小米发布旗下首款65W氮化镓快充充电器之后,“氮化镓”这一名词就开始广泛出现在了大众的视野中。那么
    发表于 01-15 16:41

    拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器

    前言本期为大家带来的是TORRAS图拉斯旗下小冰块快充系列一款新品——图拉斯45W小冰块充电器CQ14的拆解,其延续小冰块系列小巧精美专利外观设计,同时支持最高45W PD快充,既可以满足苹果
    的头像 发表于 12-07 10:36 609次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b>图拉斯45W小冰块氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>

    MPS多口充电器快充方案解析

    入手一款适合自己的多口快充充电器,可以极大地提高生活和工作效率。最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W充电头、100W
    的头像 发表于 11-27 14:29 495次阅读
    MPS多口<b class='flag-5'>充电器</b>快充方案解析

    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解

    本期为大家带来的是100W氮化镓充电器详细介绍拆解。 这款充电器配备折叠插脚以及2C1A接口,两个USB-C口均支持100W PD快充和PPS快充,USB-A口支持30W输出,在100W功率段快充
    的头像 发表于 11-11 14:59 970次阅读
    本期为大家带来的是100W氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b>详细介绍<b class='flag-5'>拆解</b>。

    力德诺70W多口氮化镓充电器拆解看方案

    ,足够满足包括笔电在内的大小设备充电需求,支持50W+20W双口快充,兼容时下多个主流快充协议,不挑设备。 通过拆解了解到,力德诺70W氮化镓桌面充电器基于智融科技全套电源方案设计,采用SW1125+SW1608合封氮化镓电源方
    的头像 发表于 11-08 16:00 460次阅读
    力德诺70W多口氮化镓<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>拆解</b>看方案

    车载无线充电器怎么充电

    车载无线充电器是一种集成了无线充电技术的车载设备,它允许用户在驾驶过程中为智能手机等设备进行充电,而无需使用充电线。这种充电方式不仅为用户提
    的头像 发表于 10-18 16:22 703次阅读

    脉冲充电器的作用与功能

    脉冲充电器是一种先进的充电设备,它通过使用脉冲电流来为电池充电,以提高充电效率、延长电池寿命并减少充电时间。 1. 脉冲
    的头像 发表于 09-26 16:06 1765次阅读

    脉冲变频充电器怎么用

    脉冲变频充电器是一种先进的充电设备,它通过调整充电电流的频率和脉冲宽度来优化电池的充电过程,从而提高充电效率、延长电池寿命并减少
    的头像 发表于 09-26 15:58 596次阅读

    变压器式充电器对比电子充电器的优点

    效率: 变压器式充电器通常使用传统的电磁感应原理来转换电压和电流,效率较低,可能在70%左右。而电子充电器使用开关电源技术,效率通常在85%以上,甚至可以达到90%以上。 体积和重量: 由于变压器式
    的头像 发表于 07-05 10:32 1954次阅读

    变压器充电器和开关电源充电器的区别

    变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及
    的头像 发表于 07-05 10:23 1746次阅读

    如何使用CYPD3177检查充电器支持的协议?

    的协议。 我阅读了 USB PD 3.0 标准文件和 CYPD3177 寄存器列表,没有发现任何命令或寄存器询问充电器支持的协议。 我的问题是,如何使用 CYPD3177 检查充电器支持的协议。  
    发表于 06-03 08:00

    一种采用浮充电原理的电池充电器电路

    本文旨在开发一种采用浮充电原理的电池充电器电路。漂浮充电器也称为智能充电器、维护充电器或蓄电池充电器
    的头像 发表于 05-05 11:25 1558次阅读
    一种采用浮<b class='flag-5'>充电</b>原理的电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路

    优化充电器设计的三款电路方案

    充电器有许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消耗大量功率。
    发表于 04-18 11:33 630次阅读

    充电器的输出端接入电池时会发生什么?

    充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在
    发表于 03-21 14:00 710次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>的输出端接入电池时会发生什么?

    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用

    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线
    的头像 发表于 02-22 10:25 1w次阅读