发布时间:2016-05-6 阅读量:3557 来源: 我爱方案网 作者:
快充为什么会在手机行业流行起来?
锂离子电池推进了电子设备轻薄化
1991年索尼成功开发出锂电池,至今的20多年里,它一直扮演着重要的角色,推动了电子设备的轻薄化。然而,在其被开发出来的这二十多年里,电子设备飞速发展,但锂电池技术却发展相对缓慢,尤其在目前智能机领域更大的屏幕(机身)和更高的功耗共同促使下,厂商纷纷选择更大容量的电池来提升续航。所以人们急需一种解决充电时间过久的办法,于是快充出现了。同时,充得快也能够充分利用碎片化时间高效地为电池补充电量。
快充原理是什么?快充分“两派”?
我们都知道功率W计算公式是电压Vx电流A,于是出现了三种提高充电功率的办法:电流不变提高电压;电压不变提高电流;电压电流一起提。目前大部分快充方案均选择了第一种提高电压的方式,例如高通Quick Charge 3.0已经出现在了今年的旗舰机上,而OPPO则是选择了第二种方案推出了低压高电流快充方案VOOC。
低压快充和高压快充的区别(图片引自OPPO)
对于早期的5V-1A普通充电方式,电源适配器先将220V交流电降低为5V直流电,然后在手机端再调整为约4.2V(锂离子电池充电截止电压4.2V);高电压快充方案则是第一次由电源适配器将220V交流电降为9V直流电,然后在手机端再降为约4.2V;VOOC低压高电流快充方案则是第一次就直接降至约4.2V,无需手机端再次电压转换。
所以,由于锂电池存在耐受电压限制,无论是高电压快充还是高电流快充,最终都是4.2V充入电池。但是用过高电压快充的网友一定有所体会,快充过程中手机发热较为严重,主要是由于手机端二次降压时的能量损耗导致,而高温是导致电子元器件老化的一大原因。高电流快充方案由于在电源适配器就完成了所有电压转换,所以手机端不会二次降压,也就没了严重的发热现象。
高电流快充方案VOOC有哪些好处?
VOOC闪充充电过程中发热量小(图片引自OPPO)
上面提到,由于高电压快充方案存在二次降压,所以降压过程中的能量损耗导致高压方案的充电转化效率仅在80%左右;VOOC低压快充方案由于无需手机端降压,所以充电转化率提高到了97%,同时避免发热现象。
高电压快充时9V甚至12V的电压除了发热量大,转化率较低外,由于与目标电压4.2V之间的压力差较大,也对电路的可靠性有着更高的要求,一旦手机降压电路发生故障,会出现过高电压直接施加在锂电池上,超出电池耐受电压导致安全隐患。
低压高电流快充方案“VOOC闪充”的好处总结就是:充电快、发热少、安全。
VOOC低压闪充推广难点在哪里?
VOOC闪充需要定制化电源、线材、接口、电池
低压高电流快充方案存在诸多好处,能为消费者提供更好的快充体验。但有一个不可避免的问题就是成本过高。VOOC低压闪充功能需要电源适配器、接头、线材、电池全部定制化生产,由此带来了巨额的成本增加。同时,由于全部需要定制生产,所以目前也只有OPPO机型能够用上VOOC低压闪充。另外,VOOC闪充为了进一步提高安全性,为充电过程增加了适配器过载保护、闪充条件鉴定保护、接口过载保护、电池过载保护、电池熔丝保护,共计五重防护。
而从市场反应来说,不管是VOOC闪充还是高通的Quick Charge技术,经过多次迭代后的技术方案都已经比较成熟。业界对Quick Charge 3.1的质疑在于,Quick Charge 3.1的电压已经超出了Type-C接口能够承受的电压范围。不难理解,外界对快充技术的疑惑主要集中在以下两个方面:
其一,高压快充面临的安全隐患。高压快充技术需要经过手机的降压电路为锂电池输送4.2V的耐受电压。而一旦手机的降压电路发生故障,会出现9V或者12V电压直接施加在锂电池上,远远超出了锂电池的耐受电压,会出现起火爆炸等安全隐患。外界对Quick Charge 3.1的质疑也源自于此,Type-C所能承受的安全电压的范围在4.45到5.25伏之间,那么在为低电压设计的线缆两端加上更高的电压,无疑会引发严重的后果。或许手机厂商可以设定Quick Charge 3.1的电压,以防止USB Type-C接口出现问题,但这种方式能否保证充电效率,目前还没有给出肯定的答案。
其二,充电时手机的温升控制问题。根据高压快充的工作原理,在充电过程中存在两次降压环节,先是在充电适配器内将220V电压转换为9V或12V,再利用手机降压电路将电压转换为4.2V左右。相比于5V到4.2V的转换,高压快充的发热量要高于普通充电方式,而发热恰是造成电子元器件老化的重要因素。对比来看,以VOOC闪充为代表的低压快充解决方案似乎更有优势,一方面将变压环节一次性在适配器内完成,可以直接向手机输出锂电池的耐受电压,不使用手机降压电路转换;另一方面通过增加USB传输线数量、电池接触点等以容纳更大的电流,从而有效避免了充电过程中的发热问题。
为何多数手机厂商钟情Quick Charge?
站在手机厂商的角度来看,要解决产品的续航难题,面临着两种选择,要么尽可能的增大电池容量,要么最大程度的提升充电效率,很明显在技术条件的限定下,大多数手机厂商更青睐于后者。高通和联发科等芯片厂商恰是看到了这一需求,这也是高通的QuickCharge能够在两年内赢得超过70款设备和200款配件支持的原因所在。然而,Quick Charge本身和Type-C接口的不兼容,或将让手机厂商们在快充解决方案上再次面临高压和低压的抉择。
首先,从成本控制来讲,高通的高压快充解决方案似乎更符合手机厂商的胃口。高通的Quick Charge快充解决方案已经实现了从1.0版到3.1版的过渡,而高通也特别声明Quick Charge 技术将被推广到骁龙400、600、800全系列以及后续开发的芯片上。考虑到高通在手机芯片领域的巨大市场占有率,选择Quick Charge作为快充解决方案,在很大程度上降低了手机厂商的开发成本。这一点在OPPO的VOOC闪充身上十分明显,OPPO研发VOOC闪充耗时三年。
其次,从市场推广来讲,高压快充胜在兼容性。包括三星、LG、HTC等无不选择了基于高通的Quick Charge技术的解决方案,除了成本上的优势,和兼容性上的优势不无关系。一则高通的解决方案可以快速实现多种产品的应用,也降低了配件和服务上的门槛。而VOOC闪充当前仍需要定制的适配器和电池搭配下使用,为此OPPO不得不定制专门的适配器、电池、数据线甚至是电路和接口。不过,凭借技术上的优势,OPPO成功将VOOC闪充打造成了独特的卖点,并形成了由手机、移动电源、车载设备等组成的VOOC闪充生态圈。
低压快充技术或成未来发展的趋势
一个既定的事实是,技术能否落地最终都将回归到用户体验上,快充亦是如此。和手机厂商考虑的因素有所不同,市场的选择更多的是基于用户体验的,从这一点来看,低压快充似乎有着更广泛的前景,而手机市场的两个趋势也印证了这一点。
近两年手机市场的一大趋势就是Type-C接口的“爆红”。随着MacBook的发布,Type-C接口在兼容性、便捷性等方面的优势被市场看好,国内也有不少手机厂商涉足于此。而高通Quick Charge的电压问题恰是因为和Type-C接口的不兼容,低压快充技术似乎迎来了一个机遇。另一个趋势是,高压快充技术迎来了更多的参与者,比如联发科的Pump Express技术和苹果的20V快充技术,也就意味着高压快充在未来会有更多的标准出现,Quick Charge在兼容性上的优势将不复存在,而低压快充技术依靠专利门槛以及可靠性和效率上的优势,有利于进一步扩大和高压快充技术鼎足而立的局面。
不管是高压快充还是低压快充,都还有很多技术上的问题亟待解决,也都有各自的优点和不足。就目前来看,高压快充技术在一定程度上解决了手机续航的痛点,却也引发了用户对高压快充安全性的质疑,对以VOOC闪充为代表的低压快充有利好的作用。
2025年7月9日至11日,一场引领西南乃至全国电子信息产业风向的盛会——第十三届中国(西部)电子信息博览会,将于成都世纪城新国际会展中心璀璨启幕! 本届展会深度契合时代发展与产业升级脉搏,匠心布局电子元器件、集成电路、特种电子、数字产业、机器人等核心主题展区,并特设西部地区创新成果专区。十余场高规格专题论坛、500+专家学者前沿洞见、500+优质厂商创新成果展示、超20000名专业观众共聚一堂,海量创新方案与新品首发、精彩活动轮番上演,共同铸就这场融汇前沿智慧与澎湃创新的西部电子信息领域年度盛宴!
LG电子近日公布的2024年第二季度初步财报显示,公司面临显著盈利压力。财报数据显示,4月至6月当季合并营业利润为6391亿韩元(约合4.67亿美元),较去年同期大幅下滑46.6%,环比上一季度也录得49.2%的下跌,业绩表现远低于市场此前7533亿韩元的普遍预期。同期营收为20.74万亿韩元,同比减少4.4%,环比下降8.8%。
7月7日,国产芯片设计龙头企业瑞芯微(Rockchip)发布2025年半年度业绩预增公告。经初步测算,公司报告期内预计实现营业收入约20.45亿元,较2024年同期大幅增加7.96亿元,同比增幅高达64%。归属于母公司股东的净利润预计达5.2亿至5.4亿元,同比暴增3.37亿至3.57亿元,增长率突破185%-195%高位区间。
工业自动化、新能源发电、智能电网等领域的迅猛发展,对现场总线通信的可靠性与安全性提出了前所未有的高标准。尤其在高压、强电磁干扰及严苛环境的复杂工业场景中,传统CAN隔离收发模块的绝缘性能已面临挑战。针对市场对高电压隔离与增强型绝缘的迫切需求,金升阳创新推出 TDH301DCAN-RGX 增强绝缘型隔离收发模块,为高可靠性通信系统提供核心保障。
2025年7月7日 – 全球领先的电子元器件与工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 今日宣布,正式供应Analog Devices, Inc. (ADI) 最新推出的ADIN3310和ADIN6310工业以太网交换机。这两款专为严苛工业场景设计的3端口和6端口千兆以太网交换机,集成了关键的时间敏感网络 (TSN) 能力,旨在驱动现代工业网络迈向低延迟、高可靠通信的新高度。