iQOO手机15分钟原地满BUFF复活,引爆ChinaJoy的120W超快闪充到底有多强?( 二 )
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如此“肉眼可见”的飞速充电体验 , 实际上会直接影响到我们日常使用手机的习惯 , 比如我们可以更加“放肆”的去使用手机来运行各种大型游戏以及办公软件 , 因为只需要倒杯水、起身伸个懒腰放松自己的碎片时间 , 手机就能将电量补充至一个非常健康的量级 。 而如果遇到紧急的外出需求 , 120W超快闪充技术也可以在短短几分钟的更衣洗漱时间中完成电量的补充 。
复活这么快 , 电池安全吗?
当然 , 如我们前面所讲 , 效率飙升的充电标准如同不知极限为何物的超跑一般 , 在带来极致爽快感的同时 , 也不免会出现一些安全性方面的问题 。 比如在去年MWC2019的展台上刚刚露面 , 便有不少小伙伴抛出了“充电这么快 , 电池是不是压力山大”的疑问 。
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既然选择将这一技术正式商用 , iQOO显然是已经做足了准备 。 首先在电池温度控制问题上 , iQOO选择了双电芯匹配双充电IC的模式 。 通过精密的分工合作 , 两颗充电IC可以实现更智能化的温控轮转 。
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比如在常见的游戏状态下 , 持续高压运转的CPU往往会出现一定的发热问题 , 而此时若是同步进行充电操作 , 必然会加剧手机的发热问题 , 最终导致处理芯片降频 , 影响到手机性能输出 。 而在双IC分散式排布下 , 在感应到CPU发热时 , 位于面板底部、远离CPU的IC即会承担更多的充电工作 , 从而有效的防止手机集中发热 。
同时在面对大电流的冲击中 , iQOO使用了全新的MTW阵列极耳结构 , 通过正极+隔膜+负极的卷叠式构造 , 并在每一层都留出极耳进行并联 , 最终构成完整的电芯结构 。 这样的电芯结构下 , 电芯的总电阻被进行了有效的层叠式分摊 , 从而进一步控制了高电流冲击下电芯的发热问题 。
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而在充电器端 , iQOO加入了两枚独立温感芯片 , 这两枚芯片不仅可以对充电器的热散布状态进行更全面的监控 , 同时还能与手机充电IC进行“沟通” , 让手机与充电器实时互相监控对方的充电温度 , 从而给iQOO充电上了一道“双保险” 。
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再一次突破自我
在当下的5G时代 , 智能手机的功能性正在继续进行着质的飞跃 , 从日常生活到学习办公 , 我们已经完全无法脱离这样一台掌间设备的存在 。 甚至有人认为 , 在当今智能手机之于我们的重要性 , 甚至已经达到了可以媲美人体器官的级别 。
但作为一个吞食电能为生的设备 , 如何让它可以更高效的进行工作 , 一直都是智能手机领域中最常被提及的话题 。 而在电池技术尚且难以突破瓶颈的当下 , 继续强行加大电池容量 , 大多只会让手机的身材再次变得臃肿 。 而如果能提高充电速度 , 让手机在电量不足时能够更加快速的恢复状态 , 显然是当下更为理想的功能设计 。
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而在ChinaJoy的iQOO展台上 , 我们见到了智能手机未来的更多可能性 , 在120W超快闪充的加持下 , 我们可能已经无需再去过多的担心手机续航的问题 , 只需要碎片时间的补充 , 就可以让手机一直保持在健康的电量状态 。 相信在ChinaJoy的一面之缘后 , 已经有不少小伙伴开始提前种草iQOO的全新产品了吧!
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