知道快充有没有,一个钟头充红米2电量百分0不充电之55的电算支持吗

网友iPhone8P快充实测,1%到50%用时29分钟!
大家都知道今年的iPhone 8/8P/X都是支持快充功能的,那么快充到底有多快呢?小编今天就看到某位网友的测试,所以和大家分享一下!
这位网友使用的是:小米45W快充充电器(支持苹果的pd协议),以及苹果原装的Usb-c to Linghtning数据线。
电量从1%开始,并且计时。
由图中可见,此时的充电电压是9.27v,电流是1.97A,充电功率为18.26w。可见高电压低电流是pd快充协议的特性。
当时间来到5分半钟时,电量从1%充到了10%。这时的充电功率仍高达17w。
17分钟时,电量充到了30%。
重点来了,电量充到50%时,用时29分钟,不到半个小时。所以说官方给出的30分钟从0充到50是ok的,这时的功率还有接近15w,充电速度仍然飞快。
当电量充到80%时,只用时54分钟这样,也就是一个小时内可以从没电充到80%,这个表现很不错了。
充电速度从80%开始急剧下降,从80%到95%用了半个小时左右。
如果想要一直充到100%的话你要做好心理准备,充95%到100%需要用时半个钟!其实80%后快充就没有优势了,充电功率从6W左右逐渐降到了1W不到。
总用时1小时54分钟,还是比较快的!比正常充电快了1个小时。
看了网友的快充测试后,你会考虑用快充吗?
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又被告,苹果iPhone6s快充被指侵权
又被告,苹果iPhone6s快充被指侵权 IT之家7月13日消息,树大招风的苹果近来被不少专利流氓公司攻击,苹果前不久才在一桩专利诉讼案中赔偿了2500万美元,现在又被一家专利流氓公司起诉,该公司曾称苹果iPhone6s的充电系统侵犯了自己的专利。外媒9to5mac报道称,此次起诉苹果的公司是来自美国得克萨斯州的Somaltus,该公司声称其在2000年曾收购Snap-on科技公司一项名为“整合型的电池服务系统”的专利,而苹果公司在iPhone6s中使用的快充技术就就侵犯了该项专利。据悉,这家专利流氓公司,此前曾因同一个专利起诉了日本日产公司、美国福特公司等。此次官司的诉状被提交到了美国德克萨斯州东区联防地方法庭,这一法庭也是美国专利流氓公司经常提交诉讼的场所。
原文地址:
说的苹果好你处女一样
苹果拿专利打压竞争对手的事也不是一次两次了,既然做了初一为什么别人就做不得十五?
苹果告别人是保护知识产权,别人告苹果就是专利流氓呵呵
RE: 又被告,苹果iPhone6s快充被指侵权
说的苹果好你处女一样
苹果拿专利打压竞争对手的事也不是一次两次了,既然做了初一为什么别人就做不得十五 ...
我不知道这家公司有没有制造使用该专利的产品。如果有的话,就不能算专利流氓。如果没有的话,就是真的专利流氓,法庭不会支持它的请求。
不过现在专利流氓这个词被滥用,网络上有很多人搞不清楚它是什么意思,觉得只要索赔多的要求高的他觉得不正义的就叫专利流氓……
但是至少有一点可以肯定,苹果这不叫专利流氓。因为苹果是有生产销售使用自家专利的产品的。
excuse me?iPhone 6s有快充?我用了快一年怎么都不知道?充电3个钟头才能充满,用iPad充电器也要2个多钟……
树大招风啊,无论做什么做大了人家就会想方设法在你身上要点
天道好轮回 苍天饶过谁
6S有快充?一般一个半小时充满,这个就叫快充?
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该问题可能已经失效。
秒以后自动返回看完变高手 高通Quick Charge 2.0从入门到精通
高通Quick Charge 2.0快充技术(下称QC2.0),近日成为了我们关注的焦点,同时也是整个行业热议的话题。在此之前快充只能通过提升电流的方式来达成,但是MicroUSB所能承受的5V 2A(10W)已经到达临界点,电流再增加势必造成MicroUSB不良率翻倍。
这时在不改变MicroUSB接口的前提下,高电压的QC2.0快充迅速受到消费者热捧,那么QC2.0技术是如何实现的、电压如此高会对手机电池有无影响?带着这一问题,来自充电头的“电池哥”cooldiy_cn为我们带来了“高通QC2.0原理深度解析”,通过实操一起打消大家的未解之谜。
1、诞生原因
手机的体验好坏受到很多因素的影响。其中一点就是能量问题。手机的能量来自于电池,电池性能直接影响手机的使用时间。除了电池性能本身,手机的使用方式也影响手机电池性能对手机体验的影响。
10年前常见的诺基亚智能机或MTK功能机,1000mAh左右的电池足以保证这些手机一天以上的使用。300-500mA的充电电流足以让这些手机以较为合理的速度充电。采用标准的USB供电或者专用线充已经能够满足这些手机充电的需求。
5年前, Windows Mobile智能机和早期安卓智能机,电池容量增加到了1500mAh左右。这时出现了USB BC1.1协议 提供了DCP(专用充电端口模式)利用USB的数据引脚对充电器进行识别和区分,从而将标准USB端口的500mA电流扩展到1.5A,满足了这些设备的充电需求。
时代在变迁,大屏幕的智能手机的耗电达到了一个新的高度。人对于手机的依赖程度也远远超过了10年前。如今,手机已经成为人与世界沟通(包括但不限于上网、通话),与自己内心沟通(包括游戏等)的工具。手机实际使用的时间比率大大提高了。这对手机电池能量提出了极高的要求。同时手机设计趋向轻薄,不支持快速更换电池,能量输入完全依赖充电、数据端口来进行。
然而,手机的充电端口大小非但没有任何增加,反而朝着不断微型化的方向发展。端口电接触面积的减小,随之而来的是接触电阻的增加和散热能力的下降,这使得端口能够通过的电流降低。
端口的输入功率=输入电压*输入电流。由此可知,端口电流容量降低与端口输入功率的提高之间的矛盾,可以通过提高端口输入电压来解决,这就是高通QC2.0 HVDCP(高电压专用充电端口)诞生的初衷。值得一提的是,USB 3.1 PD和MTK PUMPEXPRESS PLUS也运用了同样的解决方法。
2、硬件实现
在谈及QC2.0的硬件实现之前,我想提一提我前一段时间在网上看到的关于QC2.0的评论。有不少评论,以及博客文章有这么一个说法:QC2.0所采用的高电压充电电池对于手机电池有害。在我看来,这种说法的存在正是由于对手机内电路如何完成电池充电过程的不了解造成的。因此,下面的这个部分不仅介绍QC2.0如何由硬件实现,也介绍其他手机如何完成电池充电。
手机机内的电池充电电路,按功能可以分为两个部分加以介绍(但不代表这两个部分在物理上是分离的,事实上,两个电路常在同一个集成电路中实现)。
(1)、测量、反馈控制部分。
负责监测电池充电的关键参数(例如电池充电电流、电池当前电压、电池温度),根据预先设定好的电池充电算法,调节如充电电流等参数,或者关断充电。手机充电电路的测量和反馈控制部分,通常可以通过软件编程来调节某些参数。甚至有些手机充电的测量、反馈控制部分大部分功能都是由软件来完成。大多数手机对锂电池充电的控制算法都是基于恒流-恒压过程或者其变种。恒流恒压充电的过程,大体上是这样的,首先在电池低于其充电限制电压(以往手机是4.2v,现在常见4.35v,偶见4.40v)时,以一个恒定电流对电池充电。
这个恒定电流的大小与电池容量的比值(称为充电电流倍率)与手机电池充电速度关系密切。要提高手机的充电速度,提高充电电流倍率是一个有效的手段。但是手机电池对充电电流倍率的接受能力有限,过大的充电电流倍率会导致手机电池的循环衰减增加,甚至有可能导致电池安全问题。目前大多数手机电池可以接受0.5-1倍的充电电流倍率。比如对3000mAh的手机电池,0.5-1倍的充电电流倍率就对应着1500mA-3000mA的充电电流。通过优化电池结构和配方,可以让电池接受更大的充电电流倍率。就目前的情况来看,手机电池的充电电流倍率上限通常不是手机充电速度的瓶颈。
当电池通过恒定电流充电达到电池的充电限制电压后,通过逐渐减小充电电流来维持这个充电限制电压不变。因为锂离子电池电压除了随电池充满度提高而上升外,充电电流越大,电池的电压也越高,因此在充满度不断提高的情况下,减小充电电流可以让电池电压维持恒定,这就是恒压过程。当充电电流减小到预定值后,充电电流会关断,充电即告完成。
(2)、电压电流变换部分。
这部分电路的功能是将从手机充电端口得到的电能,在测量、反馈控制部分的控制下,转换为电池的充电电流。由于手机充电端口输入的电压通常是5v 9v之类的电压,与电池电压(3.0v-4.35v,随电量和充电电流发生变化)并不匹配,因此需要进行变换。正是由于这个变换过程,高电压充电影响电池寿命这个说法才是非常荒谬的。因为决定手机电池充电电压、电流的是测量、反馈控制部分预先设定好的充电程序。输入电压高一点或者低一点,只要还在电压电流变换部分允许的范围内,都会由电压电流变换部分变换成程序设定好的值。
电压电流变换电路的类型,有以下两种。
i.线性变换电路。
其实质,是一个由测量、反馈控制部分调控的可变电阻。通过电阻将充电器电压高于电池电压的部分,通过发热的形式消耗掉。举例说明,比如当充电端口输入的电压是5v,电池电压是3.7v,需要1000mA的充电电流。那么让可变电阻的阻值刚好为1.3Ω即可满足。这个可变电阻的阻值只要能够不断变化,就能够完成恒流恒压的全过程。由基尔霍夫定律可知,这个电路的输入电流等于输出电流。因此,提高输入电压对于这个电路来说,只会使更多的输入功率通过电阻耗散掉,而不会提高电池的充电功率。此外,这个电路的发热功率是(输入电压-电池电压)X充电电流。当充电电流很大的时候,发热功率也很大。因此,这种电路不适用于现在需要大电流充电且空间有限的手机充电。
ii.开关变换电路。
这种电路的结构图如下图所示。利用高速开关的S1(通常由MOSFET来实现)和电感来使输入电压降低到电池电压。并在测量、反馈控制部分调控下控制充电电流。这个电路的输出电流和电压与输入电流和电压的关系可以能量守恒定律求得:输入电压*输入电流*效率=输出电压*输出电流。现在新型手机中,这个效率可以达到90%以上。正是利用了这种开关变换电路,QC2.0能将输入的高电压和较小的电流转换为电池的电压和较大的充电电流。
举例说明:电池电压为3.7v。需要2A电池充电电流。充电电路效率90%,忽略其他电阻造成的压降。输入端口电压为9.0v,则输入端口通过的电流需要:3.7V*2.0A/90%/9.0v=0.91A,可见QC2.0通过提高输入电压确实能够有效降低输入端口的电流。
iii.将恒流电路置于专用充电器的设计
这种电路可见于早期的小灵通、摩托罗拉某些型号智能机中。Oppo的VOOC超快充电也可能采用了这种设计。其原理是将恒流电路置于专用的恒流充电器中而非手机内。手机内仅有控制电路通断的电子开关(MOSFET)。当开关接通后,充电器直接与电池连接,依靠充电器中电路来调节输出电压和控制充电电流。当然,充满停充的功能由手机内部电路控制电子开关完成。这么做的优点在于手机内电路较为简单,且不需要在手机内部发热消耗多余的电压。缺点是需要专用充电器。(当年MOTO采用这种设计的智能机若是改用较大电流的USB充电器,就会烧坏内部电子开关,造成手机故障)
3、高通QC2.0 握手协议
QC 2.0快充的充电器与手机通过micro USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。握手过程如下:当将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5v,手机正常充电。 若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接, D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。
4、QC2.0充电实战
这里我们使用的是YZXstudio充电头定制版红表,直观测试QC2.0充电器电压识别改变过程。插入USB接口可以检测到用于侦测QC2.0信号的D+ D-电压,同时还能显示输入输出的电压、电流。内置库仑计,精度可达万用表级别。
开机通电,插手机之前:DCP模式,只不过有下拉电阻存在所以电压比较低,但两路电压基本相同。
插入手机后的一瞬间,手机会在D+上加0.6V的检测电压,因为此时D+D-短路的所以D-电压也跟随变高。
D+上的申请电压维持超过1.25秒后,充电器会把D+和D-的短路断开,D-变成0,D+还是手机给的识别电压。
手机检测到D-变成0,说明充电器支持QC2.0,发送改变电压的申请。
至于充电器输出多少电压给手机,参看这个表格。需要留意的是,所有0.6V代表0.325-2.000V ,所有3.3V代表大于2.000V,在此范围内即可正确申请QC2.0握手协议。
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我有一个松下剃须刀用的是镍铬电池(快充),现在换了镍氢电池充不进电,请问是什么原因啊?急&急&急!
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