电力充电机6s相比6性能提升很大充电模块在性能上有哪些优点

1扔掉充电器 来体验主板关机充电吧    对于现在的电脑用户来说,天天都会使用到的接口估计就要算USB接口了。鼠标键盘不说,U盘、摄像头、打印机、读卡器……基本上我们见过的电脑外设产品应该都会采用USB标准。当然,USB即插即用的特性也让其变得非常简单易用,这也是其家喻户晓的原因之一。于是乎,我们发现许多人不仅仅用USB接口传输数据,同时也会使用USB接口对设备进行充电。    现在许多的移动设备的充电以及数据传输都可以通过USB完成,所以即使我们不传输数据,在使用电脑的时候把手机或者平板电脑连接在电脑上也可以充电,有些时候对于这些续航较短的移动设备来说显得尤为重要。久而久之,我们的电脑不经意间成为了一个大号手机充电器。    庆幸的是,我们看到了厂商对于用户这个简单需求的重视,于是我们在市面上发现了许多支持关机充电技术的产品。这个技术让我们的电脑真正有机会替代传统的充电器,即使在关机的状态下也可以通过USB接口为设备充电。即使在关机状态下,主板的USB接口也不再是摆设    不需要开机也能够充电的问题解决了,但是新的问题又来了,那就是当我们使用电脑为移动设备充电的时候,即使是关机状态下,会不会也比用充电器充电更为费电?另外,主板的关机充电功能是否能够为不同的设备进行充电?    关于这个问题,笔者只是用嘴说的话,相信大家也不会相信,那么笔者就亲身进行测试,来为大家证实主板的关机充电功能是否真的靠谱。话不多说,让我们开始正式的内容。 产品:
2转换效率决定充电是否费电    关于关机充电非常费电的说法,大家也是各有各的理由。一般来说,大家认为主板关机充电更费电的原因是市电充电到我们的移动设备中,其中经过的步骤好像更多一些。并且电脑一直是被认为是费电专业户,看着主板上各种各样的硬件,的确会给人以费电的感觉。但是事实真的是如此么?使用传统充电器的流程图 使用主板USB接口充电的流程图    设备充电并不是一个非常复杂的过程,如果我们单从结果上看,充电的过程其实就是一个变压的过程,即把220V市电电压转换成5V充电电压充入到手机电池,而在充电过程中费不费电,也就是看这变压过程的效率到底是高是低。如果转换效率很高的话,我们在充电的过程中就不会费电;反之,在充电过程中,我们的充电器将会白白消耗不必要的电力。目前许多电源的转换效率都非常出色    我们都知道目前电脑电源的转换效率都有着非常好的表现,但是独立的5V供电的转换效率就不得而知了,所以这个充电的测试可能还充满了一些未知的情况。充电器品质决定了充电过程中的转换效率    再来看看手机充电器,不同于,手机充电器在品质和性能上更加参差不齐。手机充电的优势就在于结构简单,从而可以提高充电器的转换效率,但是如果大家使用劣质充电器的话,无法保证品质的充电器元器件反而会降低效率,甚至是伤害我们的设备。这么看来,好像使用一线大厂的主板充电会比使用非原厂充电器充电来的更加靠谱。 产品:
3实测主板关机充电 功耗表现出色    接下来我们就要进行实际的测试环节了。测试过程使用联想A2207平板作为充电用设备,这款平板电脑所使用的充电器为航嘉出品,输出电压为5V,最大输出电流为1.5A。这样的充电器参数对于平板来说算是标准配置,较大的输出电流要求给的USB接口提出了挑战。GA-Z77N-WiFi主板充电测试采用联想A2207平板电脑    主板方面,我们采用的则是技嘉GA-Z77N-WiFi主板。这款主板全面支持技嘉On/Off Charge关机充电功能,加上小巧的板型和适中的价格很适合家用,所以使用这款主板来进行关机充电测试实在是再合适不过了。   充电过程中使用充电器(左)和使用主板关机充电(右)的功耗表现(保持屏幕开启)    首先,笔者将平板的电量耗尽,然后测试在平板充电过程中的功耗。而测试结果让笔者略感意外,使用充电器为平板充电时功耗竟然比平台为平板充电还要高。并且平台充电时的功耗甚至还没有充电器的一半。另外值得注意的是,无论是使用充电器还是使用主板的USB接口充电,平板充满电的时间相差并不多,看来主板的USB接口充电还是非常令人满意的。   涓流充电时使用充电器(左)和使用主板关机充电(右)的功耗表现(保持屏幕开启)    在平板充电完成之后,笔者又测试了在涓流充电状态下的功耗,可以看到在平板电脑充满电后,充电器的功耗下降到了一个较低的水平,而使用USB接口充电的平台整体功耗则下降不是很明显。在涓流充电过程中,充电器的功耗比使用平台充电更低,这样看来,使用主板充电并不适合长时间进行涓流充电,用户在设备充电完成后应及时将充电插头拔下以节省电量。 产品:
4多设备同时充电体现USB充电优势    由此可见,使用的关机充电功能能够满足移动设备的充电需求,可以说是非常好的一种解决方案。一般的主流级主板产品都有着多余没用的USB接口,如果你的主板支持关机充电的话,利用上这些USB接口,我们的充电工作将会变得更加简单。下面,笔者再就几个问题来和大家探讨一下。●如何开启主板的关机充电功能安装好软件后还需要将ErP关闭才能够使用关机充电功能    对于关机充电功能,许多厂商都有相应的技术。虽然名称上可以叫法不一,但是在原理上还是实际的用法上没有太多的区别。目前支持关机充电技术的主板有很多,而用户需要做的就是安装好相应的关机充电的软件就可以将该功能开启。另外还需要将主板中的ErP功能关掉才能够保证主板USB接口在关机状态下也能够处在通电的状态。这样设置好后,我们需要的时候将USB线连接设备以及主板就能够充电了。●关机充电是否对主板有伤害    首先我们需要了解的是,主板的关机充电功能的确是将电脑处在了完全关机的状态,而只剩下电源的5V线路进行供电。在这个状态下,平台上的显卡、内存等硬件是可以随意插拔更换的。由此可见主板是处在一个关闭的状态的,这也就无从谈起会不会对主板造成损坏。●关机充电功能都能充什么设备?只要主板支持,给ipad充电也不是什么难事儿    由于USB接口有着严格的电压标准,所以决定着使用USB充电的设备的充电标准电压必须是5V。所以能充什么样的设备,完全就要看USB接口的输出电流到底多大。而许多一线厂商的主板都号称可以为ipad进行充电,这就说明其USB接口的输出电流可以达到2A以上。当然,USB接口的输出部分都是拥有保护电路的,在为小电流设备充电的时候是不会伤害机器的。●使用电脑充电的最大的优势能同时给多台设备充电是主板充电的最大优势    抛开费不费电、充电时间长短不说,使用主板的USB接口充电有个最大的好处,那就是可以同时连接多部设备进行充电,这对于传统“一机一充”的充电器模式要方便不少。只要主板的USB接口数量足够,我们可以直接连接多部手机或者平板电脑充电,这样可以保证最短时间内将所有设备充满电。这么做不仅节约空间,同时还提高的充电效率。【总结】:    本文中,笔者向大家介绍了主板的关机充电功能,并对关机充电功能进行了一些小测试。测试结果证实,在没有充电器的状态下,使用主板的USB接口为设备进行充电还是非常不错的选择。不仅如此,主板的关机充电功能不仅可以成为充电器的补充,甚至可以直接代替传统的充电器。如果你逐渐习惯使用电脑充电的话,或许真的就忘掉设备的原装充电器到底在哪儿了。现在多数移动设备的充电以及数据传输都可以通过USB接口来完成,和家用电脑交换数据也是一件非常普通的事情,其实现在不少主板都带有关机充电功能,回家晚不开机也可以用电脑的USB接口给移动设备充电,而且费电量很小,一起来参考一下本篇测试吧。
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JTM8201A是一款专门为高精度的线性锂电池充电器而设计的电路,非常 适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充电、 恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一 身,可以广泛地使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。JTM8201A 通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池 电压小于阈值电压 VMIN(一般为 3V)时
目录1.& & & &2.& & &3.& &&4.)&5.& &6.& 7.& & & 8.一,概述(General Description)&&&&&&&&&& & JTM8201A是一款专门为高精度的线性锂充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定充电、恒定电压充电、电池状态检测、充电结束低泄漏、充电状态指示等性能于一身,可以广泛地使用于 EPC、多媒体、手持等领域。JTM8201A通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 VMIN(一般为 3V)时,处于预充电状态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达到 VMIN后,进入恒定电流充电的充电状态,充电电流 IREG可以通过外围电阻 R1调整,恒定电流充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG(一般为 4.2V)。然后进入恒定电压充电状态,充电电压的精度优于±1%,在该状态下,充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值 ITERM,充电结束。充电结束后,将始终对电池电压进行监控,当电池电压小于阈值 VRECHG(一般为 VREG-200mV)时,对电池进行再充电,进入下一个充电周期。& & & JTM8201A还可以通过调节外围电阻来提高充电电压,从而有效地缩短充电时间。二.产品特点(Features)4.2V锂离子或锂物电池充电器的理想控制电路;高于&1%的电压精度;恒定电流充电,充电电流可调;恒定电压充电过程;自动再充电过程;电池饱和结束电压可调;双&充电状态指示;电池不正常状态的检测;电源电压低时,处于低的&Sleep模式,电池漏电流极小;极少的外围;化的&SOP8或&MSOP8封装三,范围 (Applications)单节锂离子或锂聚合物电池充电器&EPC、移动多媒体、手持设备四.规格书下载(产品PDF)五,产品封装图 (Package)引脚名称引脚序号I/O引脚LEDS1O充电状态指示。在充电过程中,该引脚被下拉到 VSS;充电结束后,呈高阻态;DRN2O输出驱动.与内部的驱动D端相连VSS3PWR接地端。与供电电源和电池的负极相连。BAT4I电池电压检测输入端。与电池相接时需串接 330~680欧姆电阻,同时,电池两端需用一个10μF的电容去耦.RG5I调整管驱动端.需要用1K电阻上拉到VCCCS16I充电电流控制端.可设置预充电和恒定电流充电的电流。LEDT7I/O充电结束后,该引脚被下拉到 VSS,可以用来作为充电结束指示。VCC8PWR电源端。与供电电源的正极连接,该引脚需用一个 10μF/16V的电容去耦。六.电路原理图七,功能概述电源电流ISUPPLY充电电压VREGVCC=VCS1参数名称符号测试条件最小值典型值最大值单位供电电源VCC♦4.512V电源电流ISUPPLYVCC=5V♦13mAVCC=12V♦2mA有效电源电压VUVLOVCC上升♦3.54.04.3VSleep模式电池漏电流ISLEEPVCC悬空,VBAT=4.2V♦720μA恒定电压充电充电电压VREGVCC=VCS14.1684.24.232V♦4.1584.24.242V输入电压调整率VCC=4.5V~12V0.05%进入再充电状态状态BAT端电压VRECHGVREG-0.300V REG-0.200VREG-0.120V恒定电流充电CS1端电压VCSREG相对于 VCC(注 1)♦135150165mV预充电电流CS1端电压VCSPRE相对于 VCC(注 1)101828mV充电结束阈值CS1端电压VCSTERM相对于 VCC(注 1)81522mV预充电结束阈值BAT端电压VMIN2.903.003.10V八,相关选择指南线性单节锂电充电IC产品型号输出输入最大充电电流充电类型&充电截止电压精度涓流充电截止电压功耗封装状态替代型号电压电压形式JTM40544.2V4.25-6.5V800mA4.2V±1%2.9V25uASOT23-5量产LTC4054MCP73831MCP73832JTM4054B4.35V4.25-6V800mA4.35V±1%2.9V25uASOT23-5量产4.35V/三星电芯充电应用JTM40574.2V4.25-6.0V800mA4.2V±1%2.9V25uASOT23-6量产TP4057JTM4057B4.35V4.5-6.5V800mA4.35V±1%2.9V85uASOT-26量产4.35V/三星电芯充电应用JTM4050MR4.2V4.25-6.5V200mA4.2V±1%2.9V150uASOT-25量产小电流充电应用JTM40564.2V4.0-8.0V1200mA4.2V±1.5%2.9V55uAESOP8量产TP4056JTM4056B4.35V4.0-8.0V1200mA4.35V±1.5%2.9V55uAESOP8量产4.35V/三星电芯充电应用JTM50564.2V4.25-6.5V1000mA4.2V±1%2.9V50uAESOP8量产TP4056CN3052GS1406JTM40514.2V4.25-6.5V1.2A4.2V±1%2.9V25uAESOP8量产CN3052以上可调CN3062JTM4051B3.6V4.25-6.5V1.2A3.6V/4.2V±1%2.9V25uAESOP8量产单节磷酸铁锂4.2V以上可调充电应用JTM50514.2V3.8V-6.5V1A/0.5A4.2V±1%2.9V450uAESOP8量产SOP8开关模式单节锂电充电IC产品型号输出输入最大充充电充电截精度涓流电功耗封装状态替代型号电压电压电电流类型止电压截止电压形式JTM40504.19V4.5-6.5V2A开关式4.19V±1%2.9V3mAESOP-8量产单节锂电充电JTM4050B4.2V3.8-6.5V2.5A开关式4.2V±1%2.9V190uAESOP8量产单节锂电充电同步整流JTM4050C4.35V3.8-6.5V2.5A开关式4.35V±1%2.9V190uAESOP8量产4.35V/三星电芯单节锂充电应用电充电同步整流JTM40524.2V4.5-5.5V&2.5A开关式4.2V±1%2.9V70uAESOP8量产单节锂电充电同步整流JTM4052B4.35V4.4-5.5V2.5A开关式4.35V±1%2.5V70uAESOP8量产4.35V/三星电芯单节锂充电应用电充电同步整流JTM40534.2V4.5-28V扩流4A开关式4.2V±1%2.9V1mASSOP-10量产单节锂电充电我司的JTM4054/SOT-25有以下:1.各脚ESD电压都在3000V以上。2.充电完成以后充电指示灯彻底熄灭,没有弱亮状态。3.充电完成以后电池反向漏电流小于3UA。4.封装采用独有的散热,实际最大充电电流可达800MA。5.封装采用7根25UM的金线。6.输出电压为标准的4.20V+-1%。7.工作温度范围:-40°C---+85°C.8.我司的JTM4054出移动电源、充电器等要求大充电电流的场合有优势。9.和那种低端的只有400mA/充满电灯不灭的产品不同的。我司的JTM4056/SOP8-PP有以下优点:1.可编程的最大充电电流可达1.5A。2.双灯指示,充电状态双输出,带未接电池和故障状态指示。3.带反接保护功能。4.输出电压为标准的4.20V+-1%。5.输入电压范围4.0-8.0V,耐压可达8V.6.工作温度范围:-40°C---+85°C.7.各脚ESD电压都在3000V以上。8.我司的JTM4056出移动电源、充电器等要求大充电电流的场合有优势。9.和市场那种低端的只有800mA产品不同的。
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官方微信点击放大2020年将建成480万充电桩 市场规模达千亿日 16:46来源:上海证券报截至今年三季度,我国电动汽车公共充电桩建设超过4万个,而根据规划,到2020年全国要建成近480万个充电桩,这中间光充电设备直接市场规模就将达到千亿元级别,正在吸引各路资本蜂拥而入。据新华社11月6日消息,这是记者从6日举办的第四届北京国际充电站(桩)技术设备展上了解到的信息。工信部资料显示,截至今年9月底,全国公共充电桩建设超过4万个,北京、上海、深圳、杭州、合肥等地已建成较大规模的城市充电服务网络。而这距离国家规划目标仍有距离。根据国务院办公厅近日印发的《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》,到2020年我国要基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。据国家能源局电力司副司长童光毅介绍,500万辆电动汽车充电需求意味着要建480万个分散式充电桩、1.2万座集中式充换电站。据此估算,未来每年将需建设至少96万个充电桩,按照目前建设费用计,直接市场规模将超过1300亿元。当天展会吸引到国电南瑞(行情600406,买入)、特锐德(行情300001,买入)、能科股份、万帮新能源等众多业界知名企业同台亮相,重点展示包括充电站、充电桩、充电机、电源模块、换电设备在内的一系列产品和技术。当前,各路资本正在通过免费提供设备、建设、运营等方式掀起“跑马圈地”热潮。特锐德已在30个城市建立充电合资公司,计划年底与80个以上城市实现充电设备落地,建成6万个充电桩,明年计划再投入40亿元加快在全国的布局。万帮新能源计划今年底完成全国1万个充电桩建设,到明年一季度末完成两万个建设目标。企业间的合作加深。能科股份与中石化合作、运用中石化网络优势在北京等地建立电动汽车充换电站。此前深度参与充电设施建设运营的国家电网,截至去年底已累计建成充换电站618座、充电桩2.4万个,下一步将推进高速公路快充网络及重点城市充电网络建设,加快京津冀鲁、长三角地区主要城市间快充网络建设。安信证券认为,以充电桩为入口进行充电、广告、保险、金融、售车、4S增值服务及汽车工业大数据等,才是对充电网络较全面的商业价值认识。按照500万辆新能源车,充电网络利润空间为558亿元,其中充电服务费325亿元,增值利润空间233亿元,预计税后净利润130至150亿元,市场占有率30%以上龙头公司可以超千亿市值。A股中奥特迅(002227)、国电南瑞、特锐德等上市公司,涉及充电桩相关业务。[点击查看博客原文]
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