不使用OPPO拍照手机的原装充电器使OPPOA3能用华为充电器充电吗黑色充电器这种充电器是不是对该手机有什么危害电池

OPPO、华为、三星手机如何实现快速充电-存在的危险因素有什么
OPPO、华为、三星手机如何实现快速充电-存在的危险因素有什么
  “充电五分钟,通话两小时”的OPPO R9广告漫天飞,从而让大众接触了快速充电这个概念。华为、三星等手机厂商也紧跟其后,纷纷推出快充手机,如华为提出“在一杯咖啡的时间里将电池电量充满”,三星Galaxy Note 4“在30分钟时间里充电60%”。快速充电正在成为电池技术创新的中心。毫无疑问,快充是目前能够有效解决智能手机续航问题的最佳方法,也是未来几年手机厂商、方案提供商角逐的主要战场。  那么,手机是如何实现快速充电,存在哪些问题?今天金戈带你一起揭开快速充电神秘的面纱,一起看看快速充电的原理,快速充电对新材料有什么要求?  什么是快速充电技术?  快速充电是一个相对笼统的概念,一般是指能在短时间内使蓄电池达到或接近完全满电状态的一种充电方法。目前真正意义上的手机快充技术有两种:一种是闪充技术(OPPO的VOOC闪充技术),一种是高通的Quick Charge 2.0技术。  高通的Quick Charge 2.0技术其核心技术则是通过提高充电器电压来降低充电电流,从而减小在充电线路上的功耗,在手机端会有相应的降压电路,该电路将高压低流变换为低压高流。  无论是闪充技术,还是高通的QuickCharge2.0技术,其本质都是:在一定的限制条件下,尽可能地提高到达电池的电压/电流。在电池容量一定的情况下,根据能量:W(电池容量)=功率P×时间T= 电压U × 电流I × 时间T  因此,提高电压和/或电流,则可缩短充电时间。  快速充电带来的问题  快速充电解决了传统慢充效率低的问题,却避免不了发热的问题。由于充电过程中,所有的能量不能100%转换,损失的这一部分能量会变成热。这部分热量分别集中在充电装置和机身上。具体就体现在充电时,我们能够明显感受到充电器和机身都有不同程度的发热现象。  根据焦耳定律:发热功率P = 电流的平方I 2* 电阻R  由上式可见,提高电流,则发热功率增加,即充电装置产生的热量大幅度提高;而提高电压的方式,由于电压要从220V降低到20V/12V/9V再到4.2V/4.4V,意味着机身降压电路会承受更大的压力进行降压转换,当然这样的转换过程损耗也更多,直接表现为充电时机身发热更明显。产生的热量过大又严重影响电池的寿命,存在安全隐患,同时降低用户的舒适感。因此,发热问题是快充实现更快充电必须解决的问题。  如何解决快充发热问题  (2)提高散热效率  提高散热效率,我们得先了解充电头和手机机身是如何散热的。由于充电头体积较小,无法采用机械散热方式传导热量,常用的散热方式是采用单组份绝缘导热硅胶将发热部位热量导出。这种胶不仅可以导热,还具有粘结性,起到固定充电头内部元件的作用。  手机机身散热则是通过导热硅脂将CPU运行产生的热量传导到石墨/金属散热片上,再导出机身。导热硅脂还具有保护CPU的作用。因此,提高导热硅胶和硅脂的导热性能,将充电头和CPU产生的热量快速传导出去,才能提高散热的效率。  如何提高硅胶/硅脂的导热性能  市场上常见的硅胶/硅脂通常采用在有机硅中添加氧化铝、氧化锌等无机粉体,其导热性能不仅与自身的导热系数有关,还与二者和界面的结合、细腻性有关。  对于单组份导热硅胶,要提高导热性能,一般需要添加大量导热粉体,这会造成固化后硬度较高,则胶和电子元器件的界面结合力较差,即使导热系数高,也不利于元器件的散热。而单组份导热硅胶的硬度通过配方调整硬度的空间不大,因此,只能通过导热粉体种类选择来改善。对此,我司开发出GD-S200A单组份导热硅胶用粉体,经过特殊表面处理,与基材具有较好的分散性和相容性,导热性能优异。在107胶中添加800份时导热系数2.0 W/m*K。  导热硅脂应用于CPU等精密电子器件的导热,不仅要求导热系数高,还要求硅脂更加细腻,以免刮花CPU。我司用于高导热硅脂的产品GD-S271A,以球形、类球形氧化铝为原料,通过合理粗细复配,并严格控制粗颗粒,以及特殊表面处理,具有优异的导热性能;同时,其粒径分布窄,可制备2.5W/m*K细腻型硅脂。  具有快充功能的智能手机被越来越多的用户选择,快充技术也在充电桩、新能源汽车等领域迅速兴起,散热问题是快充发展必须解决的问题。金戈相信经过IT设计和新材料的不断进步,快充技术一定会实现比快更快的充电速度。  如需转载此文章请注明作者!多谢配合!一经发现未经允许转载发表并没有注明出处,追究其责任!?其他推荐:   &
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s.parentNode.insertBefore(hm, s);OPPO R9s充电器可以混用吗 OPPO R9s充电器能充其他手机吗【详解】
  充电5分钟,通话2小时。这是OPPO的VOOC闪充技术的广告语。虽然在宣传上,很多人认为有些夸大。不过根据实验室的数据显示,OPPO的VOOC闪充技术,就目前市面上的快充来讲,是非常高效和便捷的技术。R9s机身厚度6.58mm,十分纤薄,但电池依然没有缩水,容量达到主流的3010mAh,相比OPPO R9的2850mAh略有提升;OPPO R9/R9s都采用相同的VOOC闪充技术,最高充电功率都是5V/4A,也就是最高20W的功率。  关于VOOC闪充的技术原理,简单地说就是把普通手机5V/1A、5V/2A的充电电流提升了2~4倍达到5V/4A,而电压依然是5V没有变,这样使得充电功率相较于不支持快充的手机(比如iPhone)提升了2~4倍,所以充电速度明显更快。  知道了快充的原理,那么OPPOR9s充电器能够混用吗?答案显然是可以的,如果OPPOR9s没有使用原装的充电器,那么就会回到5V/1A、5V/2A的充电水平。如果使用了原装的快充充电器,就能够体验到VOOC闪充的充电速度。  总结,小编需要提醒的是,如果是OPPOR9s使用其他普通充电器,就会回到正常充电。如果使用原装的充电器,那么OPPOR9s就会自动进入快充充电。不过千万不要把OPPOR9s的原装充电器给其他手机用,由于其他手机可能没有快充功能,使用OPPOR9s的充电器很可能会引起爆炸。
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华为、OPPO两款低压大电流手机充电器对比拆解
步入快充时代,快充协议朝着两个方向发展,一个是以高通9V、12V为代表的高压快充,另一个则是以OPPO、一加为代表的低压大电流,最近华为mate9标配的充电头也是走了这个方向,4.5V 5A,5V4.5A。对于与4A、5A这样的大电流一般的充电器、数据线是驾驭不住的,能达到这个电流各家都有各家的独门秘技。我们两款主流的大电流充电器进行了拆解,期望可以从中窥探一二。首先拆解的是华为mate9的标配电源。使用的电源适配器型号为 HW-,支持5V 4A和4.5V 5A两个输出规格,总功率达到了22.5W。拆开全部元件。接下来是OPPO VOOC闪充充电器。OPPO电源适配器型号为AK779。拆开全部元件一览。左边华为HW-,右边OPPO AK779。两款都是用了两块板的上下结构,同样覆盖了一层散热片。两片PCB拆开后,内部的元件一览,华为充电器电路板采用了镂空设计减小体积。另外一个角度。反面PCB 电路,同样左边OPPO,右边华为。次级部分,左边OPPO,右边华为。次级部分,左边OPPO,右边华为。初级部分,左边OPPO,右边华为。换一个角度。俯视。俯视。初级高压输入PCB芯片部分左边华为,右边OPPO。OPPO高压输入部分使用了3A的整流桥,慢熔保险丝保证安全,NTC感知温度控制输出功率,温度过高降低输出功率。华为同样是3A整流桥,可耐压1000V,右上角是光耦,左下角是初级PWM控制芯片。USB母座对比。上面OPPO用了3.0的座子,下面华为用了宽大的弹片。总结:两款都是很好的产品,EMI抑制电路非常完整,X电容、Y电容、MOV、NTC、共模电感等用料齐全,也没有谁好谁坏。细节处华为的做得可能更好一些,包括整体的布局,做工等,华为的有个MOV可以防雷,如果说OPPO的可以承受1KV雷击,华为的至少可以到2KV。另外,OPPO的MOS是集成在IC里面的,华为的是个插件的,而且靠着第二个高压电解电容,对使用寿命会有一定的影响,但是作为充电器来说足够,因为充电器满载工作的几率不大而且时间不长,如果长时间满载工作,就会产生较大影响。
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