多口氮化镓充电器的功率平台正在持续上探,产品形态也由传统墙充扩展至拉拉线充电器、快充插座以及高功率桌面充电站。
接口数量增加后,整机不仅需要完成更高功率的能量转换,还要兼顾不同接口的快充协议识别、独立限流、输出保护与功率调度。
充电头网近期通过拆解了解到,智融科技 SW3536 多快充协议双口充电芯片,已应用于 20 款多口氮化镓充电产品,覆盖 65W 至 500W 功率段,涉及 2C1A、3C1A、3C2A、4C1A 等接口配置,并进入桌面充电器、快充插座及拉拉线充电器等不同产品形态。

SW3536 是一款面向多口快充产品的高集成度降压协议芯片,支持 USB-A 与 USB-C 接口快充输出,并支持双口独立限流。
芯片内部集成 7A 高效率同步降压变换器,输入电压范围为 5-36V,方案最大支持 140W 输出功率,适用于高功率适配器、桌面充电器、快充插座及车充等应用。
SW3536 支持 PPS、PD3.0、PD2.0、QC5、QC4+、QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、高低压 SCP、PE2.0、PE1.1、SFCP 及 TFCP 等协议,并支持 PD/SCP 配合 MCU 进行定制化开发。

芯片内置 USB Type-C 接口逻辑,支持 DFP/Source 角色,集成 BC1.2 模块,兼容 BC1.2 DCP 以及苹果、三星大电流充电模式。
同时,SW3536 支持 CC/CV 控制、双口管理逻辑、电阻设定输出功率及双芯片动态功率分配,并提供 I2C 接口,便于整机实现更灵活的状态管理和功率控制。
保护方面,SW3536 具备软启动、输入过压 / 欠压保护、输出过压 / 欠压保护、输出过流 / 短路保护、DP/DM/CC 过压及弱短路保护,以及芯片过温和 NTC 过温保护。芯片采用 QFN28 封装,有利于多口快充产品缩减输出端电路面积。
智融 SW3536 的应用已覆盖 65W 至 500W 多个功率段,其中 65W 至 100W 产品主要集中在 2C1A 便携式氮化镓充电器、拉拉线充电器及快充插座;140W 以上则更多应用于 3C1A、3C2A 及 4C1A 等高功率多口充电器和桌面充电站。
随着接口数量和整机功率提升,SW3536 通常不再独立承担全部输出任务,而是与其他降压协议芯片配合,负责部分 USB-C 或 USB-A 接口的同步降压、快充协议识别及输出保护,构成多路独立输出与动态功率分配方案。
接下来分别简单介绍一下搭载这款芯片的产品,以下排名不分先后,按企业英文品牌首字母排序。
安克 65W 2C1A 全氮化镓充电器

安克这款 65W 全氮化镓充电器采用 2C1A 接口配置,两个 USB-C 接口均支持 65W 输出,适合笔记本与手机等设备同时充电。
产品内部采用两颗 SW3536,分别承担两路输出的降压与协议控制任务。
安克 65W 2C1A 全氮化镓快充插座

安克这款 65W 快充插座集成两个 AC 插座及 2C1A USB 输出接口,兼顾桌面供电和多设备快充需求。
产品内部采用两颗 SW3536 进行降压与协议控制,为多个 USB 接口提供快充输出支持。
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Anker 安克全氮化镓 120W 充电器

安克这款 120W 全氮化镓充电器采用高功率密度设计,面向笔记本、平板及手机等多设备同时快充场景。
产品二次降压小板上搭载两颗 SW3536,分别对应两路独立降压输出,实现接口快充协议识别和输出控制。
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安克 67W 2C1A 氮化镓充电器

安克这款 67W 氮化镓充电器采用 2C1A 接口配置,两个 USB-C 接口支持 67W 输出,并支持 PPS 及多口自动功率分配。
SW3536 用于 USB-C2 和 USB-A 接口的降压输出及协议控制,配合另一颗降压芯片实现三口快充。
安克 150W 3C1A 氮化镓充电器

安克这款 150W 氮化镓充电器配备 3C1A 接口,USB-C 单口最高支持 100W 输出,可满足多台笔记本及移动设备同时补电需求。
产品内部采用三颗 SW3536 构成三路独立降压输出方案,负责各输出通道的快充协议控制与电压转换。
AOHi 65W 2C1A 模块化氮化镓快充充电器

AOHi 这款 65W 模块化氮化镓充电器配备 2C1A 接口,可同时满足笔记本、平板及手机等设备的补电需求,并通过模块化结构提升使用灵活性。
其中智融 SW3536 用于 USB-C1 接口的二次降压与快充协议控制,与其他输出方案配合实现三口快充输出。
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贝尔金 70W 2C1A 氮化镓充电器

贝尔金这款 70W 氮化镓充电器采用 2C1A 接口配置,面向笔记本、平板和手机等设备的多口快充需求。
SW3536 用于 USB-C2 接口的降压与快充协议控制,为该输出通道提供独立快充能力。
鸿达顺 300W 4C1A 五口氮化镓桌面充电器

鸿达顺这款 300W 桌面充电器配备 4C1A 五个 USB 接口,其中两个 USB-C 接口支持 140W PD3.1 快充,适用于多台高功率设备同时补电。
产品采用五路独立 DC-DC 输出架构,内部三颗 SW3536 参与二次降压及接口输出控制,其中一颗对应 USB-C3 接口。
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thinkplus 150W 锋行者氮化镓桌面充电站

thinkplus 锋行者 150W 氮化镓桌面充电站集成 3 个 AC 插座、3 个 USB-C 接口及 1 个 USB-A 接口,两个 USB-C 接口支持 140W PD3.1 输出。
SW3536 用于 USB-C3 和 USB-A 接口的降压与协议控制,承担两路低功率输出通道的快充管理任务。
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联想小新 105W 2C1A 三口氮化镓充电器

联想小新这款 105W 氮化镓充电器采用 2C1A 接口设计,USB-C 单口最高支持 100W 输出,并支持 65W+30W 等多口功率分配策略。
SW3536 用于 USB-C1 接口的降压输出,与 SW3537 和 SW3526 分别组成三路独立输出方案。
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联想 ThinkBook 170W 3C2A 氮化镓桌面充电器

联想 ThinkBook 这款 170W 桌面充电器配备 3C2A 接口,面向笔记本、显示器及移动设备等多终端桌面供电场景。
SW3536 用于 USB-C0 接口的降压输出,配合其他接口控制芯片完成多口快充输出与功率分配。
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摩米士 65W 拉拉线氮化镓充电器

摩米士这款 65W 拉拉线氮化镓充电器配备 73cm USB-C 拉拉线和一个 USB-C 接口,两路均支持 65W PD 快充,并支持 45W+20W 双设备输出。
产品内部采用两颗 SW3536,分别用于拉拉线和 USB-C 接口的降压与协议控制。
移速 165W 3C1A 氮化镓桌面充电器

移速这款 165W 桌面氮化镓充电器采用 3C1A 接口配置,内部采用三路独立降压架构,满足多设备同时快充需求。
SW3536 用于 USB-C2 接口的降压与协议控制,与 SW3566H、SW3537 共同实现四口独立快充输出和智能功率分配。
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蔚来 NIO Life 210W 桌面充电器

蔚来 NIO Life 这款 210W 桌面充电器定位高功率多设备充电场景,可为笔记本、平板及手机等设备提供集中供电。
产品内部采用两颗 SW3536 搭配一颗 SW3526 构成多路降压输出方案,其中 SW3536 用于 USB-C 接口的降压与快充协议控制。
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飞利浦 200W 充电器

飞利浦这款 200W 充电器配备 3C1A 接口,USB-C1 支持 140W 输出,USB-C2 支持 100W 输出,并支持 C1+C2 100W+100W 功率分配。
SW3536 用于 USB-C2 接口的降压输出,为该接口提供快充协议识别及输出控制。
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UE Electronic 富华电子 65W 2C1A 氮化镓充电器

富华电子这款 65W 氮化镓充电器采用 2C1A 接口设计,支持 UFCS、PD、PPS 等快充协议,并可通过可更换插脚适配不同地区使用。
产品内部采用 SW3561H 和 SW3536 两颗芯片组成两路降压方案,SW3536 负责其中一路 1A1C 输出的协议控制与降压管理。
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UE Electronic 富华电子 100W 2C1A 氮化镓充电器

富华电子这款 100W 氮化镓充电器延续 2C1A 接口配置,两个 USB-C 接口均支持 100W 输出,适合高性能笔记本与移动设备同时充电。
SW3536 用于 1A1C 接口组的降压与协议控制,与 SW3561H 共同组成两路 DC-DC 输出架构。
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绿联 160W 3C1A 四口氮化镓快充充电器

绿联这款 160W 氮化镓充电器配备 3C1A 接口,USB-C1 支持 140W PD3.1 及 UFCS 快充,USB-C2 支持 100W 输出,并支持多口自动功率分配。
产品内部采用两颗 SW3536 负责 USB-C2、USB-C3 及 USB-A 接口的降压输出,其中一颗对应 USB-C2 通道。
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绿联 500W 氮化镓充电器

绿联这款 500W 氮化镓充电器配备 5 个 USB-C 接口和 1 个 USB-A 接口,其中 USB-C1 支持 240W PD3.1 输出,其余 USB-C 接口支持 100W 快充。
SW3536 与 SW3561 共同用于多路 USB-C 接口输出,承担相关接口的二次降压和快充协议控制任务。
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在高功率多口充电器中,也常作为特定 USB-C 或 USB-A 通道的降压与协议控制单元,与其他输出芯片共同构成多路独立快充架构。
对于多口氮化镓充电器而言,接口数量增加不仅意味着功率更高,也对协议兼容、独立限流、动态功率分配及保护能力提出了更高要求。
SW3536 集成同步降压、Type-C 接口逻辑、主流快充协议以及多项保护功能,并支持双芯片动态功率分配,能够减少单个输出通道的外围设计复杂度。


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