随着智能手机的兴起,手机耗电量急速上升,随之上升的是担心手机随时没电的“电量焦虑”。由于成本限制和技术壁垒,手机电池容量无法得到大的突破,续航时间无法有效延长。
无法加大电池容量,就只能增加充电频率,原先的充电速度显然不够用了,提高充电速度成为了解决续航问题的重要途径。
“充电五分钟,通话两小时”的快充技术一时之间成为香饽饽,洗漱的功夫手机就能充上一大半电,人们再也不用带着“电量焦虑”出门了。
快充是真香
但是你确定你买到的快充充电器是真快充吗?
今天就跟着小西探索快充的科技密码。
什么是快充?
快充,顾名思义就是快速充电
比普通充电器充电速度快。
快捷的充电速度也就意味着较高的充电功率,普通充电器通常为5V/1A或5V/2A,充电功率只能达到5W或10W,而快充技术提高了这个充电功率,同样时间内输出功率高,能快速地为手机等数码产品充满电。
然而各大手机厂商的快充协议各不相同,快充协议的不同也影响着充电功率。打个比方,iPhone13系列使用Apple 2.4A协议,充电功率实测12.25W;小米12以QC3.0快充协议工作,充电功率实测约为18W。而且不同的快充协议之间无法互通有无,也就意味着你可能会拥有一大堆充电器。
*数据来源于西门子实验室
西门子快充充电器有20W和65W两种,支持PD3.0、QC3.0多种快充协议,自动识别数码产品类别,为多种数码设备快速充电续航:西门子20W快充充电器充iPhone1330分钟即可达到55%,西门子65W快充充电器充满Macbook Pro 仅需大约1.6h。
*数据来源于西门子实验室
氮化镓又是什么黑科技?
充电器的作用是将220V的交流电转换为低压直流电,这种电力的转换需要通过半导体开关来完成。第二代的半导体开关多为硅基半导体材料,体积和发热量都到达了材料的极限。想要提高充电功率、降低发热量,新一代的半导体材料急需上岗!
氮化镓作为第三代半导体材料,早先是应用于LED和航空航天,拥有相当高的电子迁移率,同等体积下转换电能的功率更高。
那么为什么氮化镓成为了快充充电器的选择呢:
开关频率高——减小充电器的体积和重量
禁带宽度大——提高充电器承载的电压和温度
禁带宽度大——降低充电器导通时的发热量
西门子快充充电器就搭载了氮化镓这块黑科技芯片,充电快,低功耗,发热低,解决了快充的发热问题。
IEC新安规规定了什么?
充电越快,也就意味着发热越高,高热量也往往会带来产品加速老化、失火等问题,因此,IEC安规规定了充电产品的发热限温,以确保充电产品的正常工作。
目前市场上的大多数充电产品执行的安规标准是“发热限温95℃”,即充电器可达到的最高温度为95摄氏度,这个温度越高,意味着产品越容易发烫。
为了进一步加强充电安全,IEC新安规规定限温77℃,西门子快充充电器严格执行新安规77℃限温标准,采用高品质的电气元件,充电时不易发烫,安全又安心。
什么样的设计标准
才能称之高设计标准?
产品设计标准高,意味着产品在各种严苛的环境中都能正常使用。
热带环境:大多数快充充电器环境温度使用上限较低,执行普通地区标准,即环境温度25℃,在热带环境中使用则会引发安全事故。
而西门子快充充电器通过了热带地区(35℃)温升测试,温控严格,使用安全。
*数据来源于西门子实验室
高海拔环境:由于海拔越高,气压越低,空气越稀薄,介电强度则越低,充电器元器件之间的爬电距离与空间距离都要增大,才能有效防止产生高压电弧或电压击穿。绝大部分的充电器可以在海拔2000m以下安全使用,但是超过该海拔,就会出现结构绝缘不足,出现电击危险。
西门子快充充电器以海拔5000m 标准做设计,满足了高海拔的爬电距离要求,产品安全可靠。
用了快充充电器就回不去了?
是的
快充技术给我们的生活带来了极大的便利,然而市场上快充产品质量良莠不齐,在选购时要注意些什么呢——
快
充电功率达到快充标准,快充产品所支持的快充协议需包含自己数码产品的快充协议;
安全
发热低,充电不易发烫,能适应高热、高海拔等严苛的使用环境;
任何只谈快不言安全的快充产品都是耍流氓,只有安全可靠的快充充电器才能消除电量焦虑,带来“充电五分钟,通话两小时”的快乐。
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