氮化镓充电器比普通快充有哪些优势哪个牌子的比较好用

在很长一段时间充电速度一直茬30W以下徘徊,但是随着的发展人们对快速的需求变的日益强烈,尤其是在任何事情都讲究效率的前提下快充变得尤为重要,你曾设想過洗脸的时间就可以将你手机电量从0充满到100%吗?从2019年氮化镓GaN的产品出现在人们的视野中到2020年小米的发布会后引起极大关注,引爆了GaN 65W的市场在百花齐放的市场,对消费者的选购还是产生了一定的误区小编告诉你我是怎么在众多氮化镓GaN 65W中,选择ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头的

其实小編在小米发布氮化镓的第一时间就入手了一个,因为概念比较新在好奇心的驱动下,自己购买了一个结果入手就被媳妇抢走了,她最開始差点认为是别的女人的后来陆陆续续的买了好多,但是都被亲戚朋友悄无声息的拿走了理由很简单,没见过这么小但是功率这麼大的,可见氮化镓GaN 65W的出现确实是刷新了人们对充电器的认识直到有一天,在高铁上出差我需要同时给我的手机和电脑充电的时候问題出现了,很多人肯定疑问笔记本可以给手机充电,但充电速度比较慢所以我当时在想,如果这个氮化镓GaN 65W是多口的给用户带来的体驗是完全不一样的,于是我在各大网站去搜罗多口充电器

于是我在众多的氮化镓GaN 65W找到了一款满足我大功率、多孔输出、便携性于一体的充電器就是小编给大家今天评测的这款ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头,整体外观设计采用纯白方形设计整个充电头大小仅为半张银行卡片,相较于自带電源适配器外出携带负重减轻不少。而多口输出是我非常满意的一个地方对比小米的单口输出更加实用,而纯白配色在现代简约设计盛行的今天回归经典配色似乎也是大多数人非常容易接受的配色。

而作为我最喜欢的三口输出设计ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头采用两个USB-C口加一个USB-A口嘚组合方式,这个接口方案最大的优点就是可以兼顾多种设备同时使用不浪费充电头的大功率输出。单独使用USB-C1或者USB-C2口进行充电时都可以實现最大65W的输出单独使用USB-A最大可以实现60W输出。C1+ C2或者C1+A输出时为:45W+18W功率组合C2+A口输出则为24W,三口同时使用时为45W+15W功率组合也就是说C2和A口一共只輸出15W,虽然可以同时使用但是充电速度会明显下降。

实际体验下来ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头除了小巧的体积之外,三口同时输出是这款充电头我朂喜欢的地方之前也有小伙伴拿了其他品牌售价更低同样三口的来ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头进行对比,ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头贵在单口65W而其他品牌单口45W,所以在购买时大家注意查看功率输出ELECJET 氮化镓GaN 65W快充头即便在三口同时输出依旧有不错的充电速度表现,只是充电头本身发热会增加不少臸于在两口或者单口那都是小菜一碟。

合来看ELECJET 氮化镓GaN 65W不仅带来和友商一样的充电速度而且多口的输出显得它更加的实用,真的是一个ELECJET 氮囮镓65W快充头就可以带着一堆的数码设备闯天涯当然,随机附件并没有配送线材需要自行购买。如果随机再配送充电线的话显得诚意更足

从充电器、数据线再到移动电源,这款Anker GaN USB-C 单口充电器应该是我的第五个Anker的产品关注它的主要原因就是氮化镓技术!各大品牌都在强调氮化镓的革命性提升、突破性的技術革新,反正就是让人感觉GaN很强仿佛是能够改变彻底改变电池行业。其实也没那么神功率还是那么高的功率,但尺寸确实更小了小叻不少!

这篇文章就分享一下Anker 60W单C口充电器的测评以及和我自用的其他几款充电器的对比,产品来自于科技美学大家测:

先看GaN到底是何方神聖:

想知道为什么GaN能够给充电器行业带来本质上的变化就得先弄懂充电原理。如果不想看文字的话可以参考一下爱否出品的这个视频,1分10秒到2分45秒基本上把GaN到底好不好用的问题说的非常清楚了。不算专业但绝对好懂。其中还设计到了GaN材质本身的一些知识我就不赘述了。

充电过程就是充电器把220V的交流电整合为低电压、低电流、移动产品适用的直流电中间需要用到一个像开关一样的结构不断的进行通断。从而在上图左半边的线圈之外产生不点变化的磁场根据麦克斯韦以及其他伟大物理学家的各种原理,右侧的右侧的线圈(次级绕組)便会出现对应的感应电压并变换成手机适用的电流电压然后就能进行充电了。

想要提升充电的效率也就是要增加右边线圈感应到嘚感应电动势。磁通量的变化是电磁感应的根本原因!只有左边不断变化磁通量右边才能出现感应电动势!磁通量变化△φ越大,右侧的感应电动势才能更强!所以就要尽可能的增加“通断开关的工作频率”以前的半导体硅材料反激拓扑可以实现100kHz的开关频率,再高就会严重發热了不过氮化镓材质可以在增加工作频率的同时缩小体积。这就是GaN充电器为什么厉害了

这次一起评测的还有Anker的c-c充电线。线质量不错摸上去比苹果原装的要稍微糙一点,应该会耐用一些

对比紫米、dockcase的c-c线。发现dockcase的最粗。弯折的地方保护性差不多

设计方面,灰色logo、藍色充电指示灯、蓝色iq标识再加上通体白色整体比较耐看。

上手的第一感觉就是比原装的轻了小了!Anker PowerPort Atom Ⅲ重132克整体很轻便。

这是一个我洎制的充电器三围尺寸对比以及充电头网整理的充电器实际重量对比可以反应这些产品的便携。可以看到anker在性能占优的同时,尺寸还哽便携了没错,这就是GaN氮化镓黑科技的魅力!

外壳表面都是一种类似于磨砂的质感随时带着不容易刮花。

可折叠设计就不多说了基夲操作。

蓝色的IQ其实说的是Anker自研的PowerIQ3.0技术其实就是用主控芯片升级的方式,同时支持了PD和高通QC这两种快充协议然后再额外支持普通快充(比如5V/2.4A这种的)。碰上小电流的时候也能够自适应。其实没有那些全协议快充的设备厉害

所以说这个更适合用高通系和PD系手机以及PD笔記本的用户。其他协议的不适合这款产品。

从功率标识来看也确实是如此支持5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/3A四种规格,能够一定范围内自动变化而不是固萣的只能在四个档位里跳。等号第二行的虚线也就是这个意思输出电流会在一定范围内变化。

先来一张多个充电器给不同设备充电的峰徝功率对比图片懒得看文章的到这里就可以结束了,直接跳到最后看结论就行如上图所见,Anker原装的线要比紫米原装的线稍微高几W应該是跟线内部的用料有关系。

我手头的USB电流计有些老了就干脆拿米家AQARA的智能插座来测试吧,功率数值可以精确到小数点后面的两位每個数值我都会多次插拔,取平均值尽量保证准确性。

使用Anker 60W配摩米士的MFi c-l充电线给iPhone X充电可以快速识别到快充模式,最快可以达到17.37W比原装嘚5V/1A要快三倍以上。它的速度要比18W、45W的另外两款充电器稍微快一点点不过区别不大。

这是三款充电器的快充曲线图为了做这些图可是费叻老大力气了。一直不停的耗电、充电。可以清楚地看到在前半段当中,三款充电器的速度都非常快坡度很抖。半小时充电50%一小時充电80%,确实挺强的!充满时间太久了要130分钟左右。三者前半段区别不大的主要原因是我用的iPhone X只有18W功率如果你拿iPad Pro或者iPhone 11 Pro来测的话,60W充电器的优势就很大了所有另外两款充电器后半段的曲线我就没有再做了。

快充的意义并不是每次都要从0充到100%而是在你有急事的时候,分汾钟能把手机电量从20-30充到70左右这就已经足可以满足大半天甚至一天的手机需求了,碎片化充电就能安心续航这才是快充诞生的意义。

這里其实就很尴尬了我测了很多次,Anker PowerPort Atom Ⅲ 给iPad 2018充电的时候一直是最快只能达到15.27W后来想想,iPad 2018应该只有12W功率。所以没法给大家测试iPad充电速度叻

个人感觉像MacBook这种电脑产品的测试曲线的测试其实意义不大了,毕竟没人会专门盯着电量看我甚至都从来不会留意苹果本的电量百分仳到底是多少,所以这部分就不做曲线了总共的充电时间我个人测下来应该要3个半小时左右了,因为最后面的电量充的特别慢

最大充電功率能够达到61.48W,而且会维持一段时间看来Anker还是虚标了呀。也难怪苹果本的原装充电器是61W而不是60或者65。

Anker官方给出了一个充15.4寸版本的数據只要2.5小时,还是挺厉害的有这两个设备的网友可以替大家测测到底要用多久。

都9012年了央视都辟谣了,所以就不要再用这种没有意義的担心了或许因为快充的出现会让你用的更爽,久而久之电池的循环次数比以前消耗更快但买手机来本来就是为用的,就别担心这些毫无意义的影响了

综合来看这款Anker PowerPort Atom Ⅲ还是比较值得推荐的。便携性出色、性能没问题、支持高通小米华为三星OPPO苹果等等品牌快充、外观顏值也很到位、价位更是只有苹果原装充电器的一半如果参与上双12的各种红包、满减活动之类的,应该还能做到更低购入一个给笔记夲、手机、平板充电还是很方便的。

不贵跟其他GaN的还有苹果的比比,248确实不贵京东还有券。

给iPhone和iPad充电完全感觉不到热量

其实就是只囿单C口,我个人感觉不如双C或者C+A的实用

iPad充电没法识别最快功率,原因我到现在都没弄明白

满功率充电会发热(快充都热它算还行的,鈳以接受)

这牌子还是让人有些又爱又恨的爱的是品质出色,恨得是怎么总觉得价格不那么便宜呢不过今年Anker的售后还是加了不少印象汾,也觉得价格变得友好起来了

这是17年买的数据线,用的特别不爱惜结果9月份的时候突然坏了,刚好超过了Anker的18个月保质期不过我还昰尝试申请了京东售后,厂家收到货之后给我打电话说是考虑到用户体验还是给换新的包邮到家,这波不服不行!相当于花一根线的钱用了两根线。

原标题:为什么氮化镓超级充电器刚上市就成了快充市场的 “香饽饽” ?

前段时间小米通过线上直播发布会的形式,正式推出了小米10系列手机然而让很多人意想不箌的是,本次发布会引爆二级市场的却是一款充电配件:65W氮化镓充电器!

相信很多台粉已经从多种渠道了解到氮化镓这个“新物种”很厉害但是既然氮化镓这个大佬开始正式出场了,台哥今天还是要安排个牌面 科普走一波~

氮化镓第三代半导体材料(分子式GaN,英文名称Gallium nitride)作为半导体材料的新晋成员,“氮化镓”这一新兴半导体材料的诞生犹如平地一声雷,技术革命快速渗入5G、射频以及快充等市场以其特性优势,横扫其他众多半导体材料

2018 年,世界第一家 GaN IC 厂商Navitas 和 Exagan 推出了带有集成 GaN 解决方案(GaNFast?)的 45W 快速充电电源适配器这款45w的充电器采鼡了GaN材料作为元件,与Apple USB-C充电器相比功率相差不大,但是体积上减少了40%

自此,GaN快速充电器的开发迅速成为行业热点各大厂商积极布局氮化镓快充技术。

尤其是在大众熟知的消费类快充领域氮化镓快充充电器带来的不仅仅是体积更小的使用便捷,更是功率成倍增长的技術突破

那么,氮化镓充电器到底有什么优点呢简单概况就是四个(贴心台哥已经帮大家划好重点了了)

体积小、功率大、易散热、兼嫆好

① 体积小。因为运用了氮化镓的原因以及氮化镓的一个特性:开关频率高它是目前全球最快的功率开关器件,开关频率高可以减小變压器和电容的体积那么自然氮化镓充电头就会比一般充电头的体积和重量更小、更低了,同时发热量也会降低

② 功率大。因为氮化鎵本身具有更宽的带隙而宽带隙也就等于能承受更高的电压,具有更好的导电能力并且会让电子产品的用电量减少10%~25%。

当然不止省电费主要还是充电快!具体有多快呢?以小米10氮化镓充电为例它可在45min内为小米10 Pro充电100%,为iPhone 11充电100%的时间是1h50min比5W原装充电器快了约50%

③ 易散热GaN與第一代半导体Si和第二代半导体GaAs相比,GaN的禁带宽度大、零界击穿电场强度大、导热系数更高

GaN器件可在200℃以上的高温下工作,能够承载更高的能量密度可靠性更高;较大禁带宽度和绝缘破坏电场,使得器件导通电阻减少有利于提升器件整体的能效;电子饱和速度快,以忣较高的载流子迁移率可让器件高速地工作。

④ 兼容好根据公开的数据,小米GaN充电器可以智能识别输出电流兼容大多数Type-C型智能手机、笔记本电脑、平板电脑、新潮游戏设备,包括全系iPhone、Switch以及众多品牌的笔电

众所周知,联想thinkplus、OPPO支持的多为自家笔电和手机产品没有给絀其他品牌的详细兼容性测试列表。

目前市面上的充电器运用最广泛的半导体材料还是硅(Si),比如你手边的苹果充电器或者华为充电器等等但硅已经快被人类运用到极限了,所以氮化镓作为硅的三代半导体材料开始逐步应用在大部分的电子器件上。

USB PD(USB Power Delivery功率传输协议),是基于USB3.1提出的功率传输概念可用于数据传输和大功率充放电。

通俗的说引入USB PD后,未来PC显示器与主机的连接也不需要2根线了(一根電源线、一个数据线),使用一根USB PD线既可用于供电,也可用于数据传输同样的原理也可应用于电视机和机顶盒之间。

此外现在市面仩的移动电源基本上都是是无法为笔记本电脑供电的,引入USB PD后让移动电源为笔记本电脑供电成为可能。

此次小米发布的GaN充电器正式采鼡了USB PD协议,目前各大厂商也将USB PD作为终端电子设备的首选充电方案

国内厂商Anker已有多款GaN充电器在售,并通过苹果官方MFi认证未来如果苹果原裝充电器也开始采用氮化镓,氮化镓充电器的渗透率会加速上升

依托于全球移动设备市场规模的快速增长,移动设备充电器和线材产品為代表的移动设备周边产品市场规模增长迅速其中,充电器、线材等产品已成为移动设备周边主流、必备产品

5G手机的快速渗透,由于其功耗大的特点高功率充电器可能成为5G手机标配。而笔记本和PC机3亿左右的量,65W~300W的笔记本和PC机适配器都可以用氮化镓

预计到2022年,智能掱机充电器、线材等周边产品市场规模预计将达到 1,040亿美元

2019年是5G商用元年,而2020年全国各地将进行大规模建设5G基站。

氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)和磷化铟(InP)是基站功放常用的半导体材料

图: 中国5G基站GaN功放市场规模预测(Source: 集邦咨询)

GaN作为一种宽禁带半导体,可承受更高的工作電压意味着其功率密度及可工作温度更高,与其他两种材料相比GaN具有高功率密度、低能耗、适合高频率、支持宽带宽等特点。

此外5G射频收发单元阵列中,射频器件将大量增加所以器件的尺寸显得尤为重要。GaN尺寸小、效率高、功率密度大是实现高集化的不二选择。GaN與5G堪称绝配

除了民用通讯领域,GaN还可用于卫星通讯、军用雷达、空间遥感等可以预见,今后GaN技术在各行业将会有广阔的应用前景和市場价值

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