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分析甚至苹果公司也必须在“通用充电”的真正意义上使用的PD充电协议

电脑杂谈  发布时间:2020-06-20 16:31:15  来源:网络整理

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喜欢建立和使用独立标准的苹果,几年前开始支持Type-C接口,并将其应用于iPad系列产品.

现在,iPhone可以直接支持PD快速充电协议. iPhone 11 Pro及以上型号甚至可以直接使用18W快速充电充电器. 从那时起,iPhone正式摆脱标准的“五福一安”非常重要.

许多消费者可能已通过此iPhone更新了解了PD快速充电协议. 实际上,PD收费已经存在了很长时间,并且存在许不知道的一些用途和秘密.

iPhone将使用PD快速充电和正常充电多少?

我们还对带有PD快速充电功能和标准5V / 1A的Apple手机进行了对比测试. 在测试中,使用PD充电器(18W)可以在30分钟内为iPhone X输入超过50%的电量.

传统的5V / 1A在30分钟内只能达到15%左右. PD快速充电可以在大约2个小时内充满电,但是如果您使用普通的5V / 1A,则时间大约需要3个小时.

真正意义上的“万能充” 连苹果都不得不用的PD充电协议解析

现在,最新的iPhone 11系列iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max的最大充电功率超过22W,这意味着手机随附的18W充电器未充满电.

更高的充电功率意味着即使您在晚上不充电,在早晨起床和洗衣服的早晨为手机充电也可以满足手机的大部分使用时间.

PD和C型共同发展

PD快速充电协议首次出现时,它与Type-C捆绑在一起. 毕竟,先前的4针(4触点)USB-A接口已经无法使用. 如果传统的USB接口的电压高达5V,则很容易出现过热的风险.

当然,还有其他一些不合适的标准,因此新的Type-C接口似乎可以成功接管PD快速充电.

2015年,苹果发布了新款MacBook,这是第一台配备USB-C接口并支持USB PD快速充电的笔记本电脑.

此后,大多数Android手机品牌开始支持PD快速充电. 2017年9月,苹果发布了iPhone X和iPhone 8/8 Plus三款手机,将USB PD快速充电应用程序推向了一个新的高度,推动了行业的快速发展.

在2017年12月的Snapdragon技术峰会上,高通的首款Q +充电器和车载充电器与USB PD 3.0(PPS)快速充电协议兼容,为随后配备Snapdragon平台的手机指明了充电方向.

2018年7月,USB-IF协会的成员超过了1000名,并且已经认证了数百种USB PD&Type-C产品.

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PPS(可编程电源)可编程电源是USB PD3​​.0中支持的一种电源,是一种可以通过USB PD协议输出实现电压和电流调节的电源.

PPS规范集成了电流的两种方式: 高压低电流和低压高电流.

此减小到20mV,这是QC3.0标准电压调节范围的十分之一. 简单来说,电压调整更为精确,可以实现更高的匹配度. 充电程度.

由于PD快速充电+ PPS特性,PD快速充电基本上可以应用于任何设备,加上C型关系,如今移动设备(笔记本电脑,平板电脑,手机,Switch等)基本上可以使用使用PD充电器进行充电.

结束为何无法统一PD快速充电协议的困惑

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事实上,仍然存在许多不同的快速充电标准,手机制造商不断推出和升级自己的快速充电协议,例如OnePlus WARP闪存充电(30W),华为的Super Charge(40W)和VOOC闪存. 充电(50W),vivo Super FlashCharge(120W).

目前,最快的应该是可以在13分钟内充满电的vivo Super FlashCharge(120W),这是iPhone当前使用的PD快速充电的最高功率的5倍.

当Android制造商的快速充电技术迅速迭代到非常成熟的时间时,苹果采取了行动. 2017年9月,苹果发布了iPhone PD和iPhone 8/8 Plus三个USB PD快速充电功能,同时赞扬了苹果在快速充电领域的贡献,不禁想一想为什么苹果这么做?

为什么我们要迅速将PD推入手机领域,其背后的商业意义可能只有Apple本身才知道.

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自2017年以来,智能设备的性能有了显着提高,并且相应的设备对电池容量有更高的要求.

但是,为大型电池充电已成为一个问题,因此有许多用于快速充电的标准. 除了每个人都普遍使用的QC快速充电外,各种智能手机制造商还制定了各种快速充电私人协议.

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市场上的快速充电协议是“一百个思想流派”,即使兼容,也无法实现最佳充电率.

但是,最新的QC5.0当前仅支持32W功率,因此在向更快充电的道路上,手机制造商还继续推出和升级自己的快速充电协议,例如华为的OnePlus WARP Flash充电(30W). Super Change(40W),VOOC闪光灯充电(50W),vivo Super FlashCharge(120W).

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但是没有人可以使用整个平台,一个充电器可以快速为所有设备充电.

市场上的快速充电协议是“一百个思想流派”,即使兼容,也无法实现最佳充电率.

“协议兼容性确实是整个快速充电行业发展的最大技术障碍. 如果能够解决不兼容的快速充电协议的问题,那么整个行业的发展就会加速. ”

这时,PD 3.0协议中的PPS规范集成了当前的两种模式: 高压低电流和低压高电流.

此减小到20mV,这是QC3.0标准电压调节范围的十分之一. 简单来说,电压调整更为精确,可以实现更高的匹配度. 充电程度.

这也是PD在技术层面实现统一的原因,也是PD实现快速充电统一的基础

支持为笔记本电脑,平板电脑,手机,游戏机和其他设备快速充电. 最新的PD 3.0标准的当前最大功率可以达到100W.

现在Google已迫使Android阵营使用USB接口,它必须支持PD协议并结合QC快速充电,并且Type-C接口在移动设备中也越来越受欢迎.

新型黑色技术材料氮化镓和PD快速充电的命运

最好说GaN是PD快速充电的发展方向,而不是小型化是PD快速充电的发展方向. 随着功率的增加,充电器的重量和体积也会相应增加,这显然与当前的趋势相反.

因此,如何使充电设备小型化的问题摆在我们面前,并且需要以小尺寸解决散热问题. 幸运的是,很久以前就已经研究了该领域的新材料. 最近,许多充电器已经开始使用这种新材料GaN.

事实上,早在2000年左右,一些研究人员就投入了对射频氮化镓技术的研究. 最初,氮化镓器件具有高成本和低输出. 氮化镓器件主要用于军事和航空航天领域的雷达. 还有电子战系统.

现在在点对点军事通信中有使用GaN技术的放大器. 很难说手机将来是否还会受到军事技术的分散化.

但是GaN器件确实已经开始进入消费领域,并且当今市场上已经有许多批量生产的GaN充电器.

氮化镓在业界被称为第三代半导体材料,并应用于不同行业的产品. 应用范围包括半导体照明,激光和射频场. 可用于超小型电源产品. 实现高功率输出,改变行业设计和制造方案,并改变消费者的习惯.

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氮化镓的熔点和饱和蒸气压非常高,因此本质上不能以单晶形式形成. 目前,常用的制备方法有薄膜法和溶胶-凝胶法.

目前,已经发现用氮化镓材料代替传统的MOSFET后,电源的驱动损耗和开关损耗将更小万能充电器充电慢,并且死区也将减少(缩短优化开关时的死区时间)转换). 电子迁移率越高,反向恢复时间就越短,因此没有反向损耗.

5G是今年最热门的话题,而GaN恰好在5G技术中发挥着巨大作用. 这种材料非常适合于提供毫米波场所需的高频和宽带宽,以及低内阻和低传输率. GaN材料具有良好的散热特性,适合在高温环境下工作,将用于各种无源散热户外电子设备和汽车中.

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但是,尽管GaN具有许多优点和出色的物理性能,但不能在相对高电压的环境中使用.

而且成本会更高. 与当今的硅器件相比,氮化镓的导通电阻要低3个数量级,击穿电场是硅器件的10倍,从而带来更高的转换率. 效率和工作频率,并减小了组件尺寸.

此外,氮化镓可以在恶劣的工作环境中保持正常性能,但是氮化镓的成本仍然过高.

因此GaN当前的成熟应用是在小型充电器上.

顺便说一句谣言. 快速充电会真的损坏电池吗?

许不知道快速充电,甚至对快速充电有错误的认识,认为快速充电会严重损坏电池.

更不用说绝大多数数字设备,即使在快速充电渗透率最高的手机中,市场研究表明,可以使用快速充电的用户比例仍然很低.

一种典型的情况: iPhone 5A 5W充电头(祖传iPhone)是高端手机的笑话. 某些人仍在否认快速充电并质疑快速充电的安全性,宁愿选择5伏特和1安培的“安全慢速充电”.

在快速充电的早期,较大的电源充电器在市场上早已流行.

消费者在不知道手中锂电池的特性的情况下,使用“快速充电”充电器来增加和增加电流.

长期承受超过最大输入值的高压和大电流冲击. 锂电池容易被损坏损坏并加速老化,这也许就是为什么许认为快速充电会损坏电池的原因.

现在快速充电解决方案已经成熟,这有效地降低了快速充电的风险. 如果一切都“适合所有人”,那么快速充电或普通充电都会对电池造成不可逆转的损坏,但是快速充电所造成的损坏远没有大家想象的那么严重.

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甚至可以说,在手机的生命周期中,快充和慢充对电池的影响没有太大差别.

同时,锂电池与镍镉电池的不同之处在于,它没有电池记忆效应,也无需担心零碎快速充电对电池的影响.

同时,为了保护电池,手机制造商也有相应的保护措施. 例如,华为在锂电池中引入了一种新的锂离子聚合物电池技术. 通过引入杂原子万能充电器充电慢,它可以改变石墨阳极的分子结构,从而实现快速充电而不会影响电池寿命.

因此,快速充电不会成为损坏电池的罪魁祸首. 保持良好的使用习惯,避免在充电过程中过度充电/过度放电,并将温度控制在安全范围内,以更好地保护电池.

摘要

快速充电的需求来自大屏幕智能手机的迅速发展以及消费者对电池容量的高需求. 手机是高度集成的产品,内部空间非常昂贵.

手机制造商一直在追求高屏幕比例以及轻薄的机身,而堆叠更多的功能部件将不可避免地限制电池空间.

由于锂电池的尺寸有限且能量密度没有显着增加,因此快速充电技术已被迫成为缓解电池容量不足的“拯救国家的曲线”方法.

Apple在iPhone上使用PD快速充电以及提供原装的快速充电配件将极大地促进消费者对快速充电的认可. 也许许多数字发烧友都知道,早在2017年,iPhone X / iPhone8 / iPhone 8P就已经能够支持PD快速充电,但实际上许多消费者直到发行iPhone 11系列才真正支持原始快速充电Android制造商的产品,现在有这么多用途的PD充电器.

PD快速充电的统一将大大有利于快速充电行业,以提高产品研发效率,并扩生产和制造,为消费者带来更好,但价格更低的产品体验.

PD快速充电不仅是消费行业. 它已迅速扩展到汽车,工业,通讯,医疗和其他行业,成为真正意义上的“通用充电”.

当前的PD快速充电可能会成为最常见的通用充电器.

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