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手机充电特别慢或者根本充不上电的原因?

手机或平板电脑插线充电好几个小时,但电池电量却只有大约10%,或者还有可能根本充不上——你可曾遇到这种情况?充电线和设备之间的连接似乎没问题,充电器插头插得好好的,设备上的指示灯也显示正在充电——那么,问题到底出在哪里?

我的手机为何充电特别慢或者根本充不上?

之所以会出现上述情况,原因可能是以下三个问题中的一个或几个:你可能使用了错误的输出功率、插头类型或是USB连线,影响了充电电流大小——也就是电子向你的设备流动的速度,从而让充电速度变慢。

如今的大多数移动设备都配备了电压为5V的充电器,但是它们给设备充电的速度取决于电流大小。智能手机充电器的电流通常为1A,而平板电脑和大屏手机的充电器通常为2A——平板电脑充电器又被称为“10W充电器”,因为功率(W)= 电压(V)x 电流(A)。如果你把设备直接插在电脑的USB端口上充电,电流可能只有0.5A。

假设电压相同,那么0.5A、1A和2A充电器之间的区别就像单车道、双车道和四车道的高速公路——电流每增加一倍,相同时间内充好的电量也会增加一倍。

你的设备开箱时配备的原装充电器的电流大小,在很大程度上取决于设备的电池容量。由于容量较低的电池充电较快,大多数手机的原装充电器电流都是1A。但是大屏智能手机和iPad等平板电脑电池容量更大,所以需要2A充电器来加快充电速度。

有两种设备充电电流不够大的情况很容易辨认。第一,避免用电脑上的USB 2.0端口给较大的设备充电,因为其电流很可能在0.5A到1A之间。(USB 3.0端口支持最大5A的充电电流,所以用USB 3.0端口应该没问题。)这种情况也适用于很多USB转接口——它们可能因为电流低而导致设备充电缓慢。

第二,充电器插头的功率可能与设备需求不符。一个最典型的例子,就是用功率较小(1A/5W)的iPhone插头给iPad充电——后者用功率较大的充电器(2A/10W)来充电会快得多。大多数时候,1A交流适配器的“块头”都比2A交流适配器小,所以你通常可以根据适配器尺寸的大小判断电流大小。如果你无法确定,充电器插头上也印有电流大小——虽然字体小得几乎无法用肉眼辨认。

还有第三种可能性:你选用的充电线有问题——这种情况较难辨认,因为所有USB线看上去都一样。但是,它们支持的电流大小可能有区别,而这一重要信息又从来不会印在USB线上。于是,你可能从抽屉里的一大堆USB线中随便抽出一根就用,以为它们反正也没什么区别——不过,它们的确会有区别。

电子设备一多,有时候难免分不清哪根线配哪个设备,一个解决方法是在所有USB线上做好标记。但是,如果有一两根线不小心弄丢了该怎么办?如果你想换一根线但又不想购买昂贵的原厂配线,最好的办法是买一根导线直径为28/24 AWG(美国线规)的USB线——它比1A充电器配备的28/28线缆适用范围更广而且更适合专门用来充电,在亚马逊、新蛋等电商网站上很容易买到,最低售价仅有不到2美元。

此外,不用担心用2A充电器给原创充电器为1A的设备充电会出问题。这样做有时候可以让较小的设备充电更快,但是较小的设备也有时候会把最大电流限定为1A。总地来说,如果你想要只带一根充电线去度假,最佳选择是带上一个2A插头和一根28/24连线——这样的配置可以兼顾智能手机和平板电脑,不过出门之前请务必再检查一下,以免忘记带上它。

实测手机电池耗电速度跟温度的关系

冬天温度低 手机电池会突然没电?

是否发现在冬天手机耗电会十分快,明明还有10%,一眨眼的功夫手机就自动关机了。而到了夏天手机却可以坚持用到电量的1%,甚至最后1%的电量却可以坚持很久。有人说这是因为手机的电池寿命快完了,换一块电池手机的耗电就不会那么快了,与温度没有关系。也有人认为耗电与温度是有关系的,冬天就是比夏天要耗电更快。究竟是什么原因造成手机这样的呢?今天我们就给你答案。

手机会感冒? 实测冷热环境手机耗电情况

实测手机电池耗电速度跟温度的关系

测试设备:恒温恒湿试验箱、苹果iPhone5

本次我们来揭秘的就是手机耗电量与温度环境的关系,使用的测试设备为“恒温恒湿试验箱”。恒温恒湿试验箱是科研等领域的测试设备,可以恒定试验的温度环境来进行测试。而此次我们就是用它来制造极冷、极热的环境,来看看在不同环境中手机工作状态下的耗电情况。而使用的手机设备定为苹果iPhone5。

手机会感冒? 实测冷热环境手机耗电情况

恒温恒湿试验箱

测试方法:冷/热/常温环境下工作30分钟

我们将使用恒温恒湿试验箱来模拟冬天(极冷)、夏天(极热)和春秋季节(常温)三种不同环境。由于使用的苹果iPhone5官方工作环境温度为0℃至35℃,所以我们使用恒温恒湿试验箱将极冷环境定为0℃、极热环境定为35℃,而常温环境定为26℃。

手机会感冒? 实测冷热环境手机耗电情况

苹果iPhone5

为了避免不同手机电池消耗情况不一样而造成误差,我们在整个测试过程中使用的都是同一部苹果iPhone5s手机。将该机充满电后放置恒温恒湿试验箱中,调至设定好的温度持续播放视频30分钟。为了避免在极冷、极热环境中手机读取剩余电量有误差,我们在测试后先将手机关机,然后放回常温状态再开机,看看当时电量为多少作为统计结果。

真相大白 温度对耗电影响几何

测试结果:  

通过使用恒温恒湿试验箱对iPhone5进行极冷环境0℃、极热环境35℃和常温26℃三种不同温度环境下的测试,我们得到了不同的电量消耗结果。在极冷环境0℃播放30分钟视频并回到常温状态后显示手机从100%电量下降到76%,在极热环境35℃播放30分钟视频并回到常温状态后显示手机从100%电量下降到82%,而在常温26℃时手机电量从100%下降到了79%。

手机会感冒? 实测冷热环境手机耗电情况

恒温恒湿箱测试iPhone5耗电情况

测试结果显示不同的温度环境下,手机在工作时电池消耗速度有着明显的不同。在苹果iPhone5的正常工作温度范围内,环境温度越低电池消耗速度越快。

什么原因造成了这样的情况?

原因就是温度对电池的内阻、充电性能、放电性能、安全性、寿命等都会造成不同程度的影响。对于锂离子电池,低温条件下放电量会加剧,但在高温情况下放电量比常温低,主要是高温情况下锂离子迁移速度加快,锂电极和贮氢电极在高温情况下产生分解或形成氢气使电量消耗减少。而在低温环境下锂离子活动迟缓,需要更大的电压驱动电池进行正常工作,于是造成了电池更大的消耗。

写在最后:

看了上面的测试结果和原因,大家也就明白了为什么手机在冬天户外会出现耗电加快,一眨眼的功夫手机就自动关机了,而到了夏天手机却可以坚持用到电量的1%,甚至最后1%的电量却可以坚持很久。所以我们建议大家在使用手机时,甚至是每一款带有锂电池的电子设备时,都尽可能的不要在极冷或极热的环境下使用,在设备的正常工作温度范围内,尽可能的在接近工作温度范围的中间值温度下使用,这样不仅可以让手机平稳高效的工作,还有助于设备电池寿命的延长。

夏天手机如何快速充满电?

随着炎炎夏日的到来,很多朋友开始为自己的手机发热、耗电快而烦恼不已。小编也常常遇到这样的情况,摸着发烫的手机真不忍心再去伤害它,试想高温天气人都受不了何况它那小小的机芯。好在小编一番研究下终于找到破解秘诀,下面让我一一道来,告诉大伙如何给手机有效降温,如何让手机快速充电。

一、手机降温

放置于阴凉处 众所周知,智能机使用的锂电池是非常怕热的。然而,充电的时候,发热在所难免。因此,我们就需要取下手机壳、手机套,并将其放置于阴凉避光处,尽量减少它的发热。

二、手机充电

大家是否有听过“飞行模式下充电快”这一说法呢?关机充电是在此基础上,充电效率更高。当然,充电期间什么也干不了了,这招适用于可充电时间短的情况。

三、使用原装充电器

在购买智能机时,原装标配的电源适配器和连接线是最佳的。如果是一些不相配的充电器,反而会降低充电效率。

四、使用插座充电

虽然智能机使用USB数据线也能充电,但是USB接口的电流较弱,会降低充电效率。因此,若想提高充电效率,使用插座最佳。

很多朋友在晚上休息前会玩一会手机,而这时千万别一边充电一边玩,这样会导致手机迅速发热而且耗电极快,虽然冲着电但跟没冲一个样。不仅仅是这些,这样做还会较少电池寿命,而且手机信号辐射会更大,对身体健康有一定威胁,建议朋友们晚上手机尽量不要放在床头。好了今天就分享到这,希望大家都能够好好保护自己的手机,在这样一个酷热的夏日让你的手机也感受下度假的感觉。

中兴Q503U电池容量多大?可拆卸吗?

中兴Q503U电池容量多大?可拆卸吗?

中兴Q503U配备了一款2050mAh的电池,虽然不算大,不过中兴这款机型还是非常省电的,处理器和其他一些元件的功耗都比较低,最耗电的只有那块大屏幕,总体上续航能力相当的不错,待机两天是完全没有什么问题的。此外,该机依然采用的是可拆卸电池,用户可以更换电池,也可以购买新电池留作备用。

中兴Q503U评测:低端千元手机新选择

配备了2050mAh的可拆卸电池

美图手机2电池可更换吗?容量是多少?

美图手机2电池可更换吗?容量是多少?

美图手机2内置2300mAH不可拆卸电池,电池不可更换。

美图秀秀发布新款手机 进军短视频应用

据介绍,主打自拍功能的美图手机2采用1.7GHz八核处理器,2G RAM+16G/32G ROM,前置和后置的索尼摄像头均为1300万像素,配备富士通新一代的Milbeaut图像处理器,采用来自LG的 4.7寸HD视网膜屏幕。更有侧面自拍键、支持夜间自拍的智能前置补光的独家配置,以及定位于“简单、炫目”的MEIOS操作系统。

根据美图秀秀创始人吴欣鸿的介绍,美图系统MEIOS是基于安卓深度定制,简化了传统安卓系统繁琐的操作,借鉴了iOS “桌面即应用”的一体化理念,将两层合为一层,让习惯于使用iPhone的用户也能够轻松地无障碍使用。

“我们希望专注于产品,为用户打造最美、最炫的手机操作系统”,吴欣鸿表示。

提升电池技术需要什么条件?

电池对于我们身边的电子设备来说是必不可少的,同时业界也在这个领域进行着各种各样的技术研发。科技网站Gigaom日前撰文表示,电池的提升需要依赖于更好的管理软件、传感器和数据。在文中,他们也盘点了一些正在进行当中的研究项目。

以下是文章内容:

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锂离子电池已经成为电子设备当中必不可少的组成部分,多亏了Tesla MOTOrs,它们也正在进入汽车领域,甚至是电网和建筑当中。电池的应用范围如此之广——提供着短期的能源爆发和长期的能源消耗——对于智能软件、预测算法和温度管理系统的需求只会继续升高。

Tesla已经花费大量的时间和金钱来开发自己用于电动汽车的创新电池组配置,它将数千个小型的锂离子电池串联在了一起。这个电池组还使用了软件来帮助单独电池的降温、管理和充电,以及对于安全问题的监控。在电池组的设计和软件当中,蕴藏着Tesla重要的知识产权。

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但在Tesla之外,还有不少大公司、小企业,甚至是研究实验室都在开发新型的电池软件、传感技术和预测算法,而这些计算和通讯技术将会帮助让在错误环境下会变得可燃和不稳定的锂离子电池(和其他类型电池)变得足够安全,以减缓在汽车当中使用,以及在电力线路旁放置大型蓄电池组的担忧和恐惧。

在实验室中

在上个月的美国能源部ARPA-E峰会上,我们看到了十几个注重于下一代电池管理系统的项目,它们可以持续感应和监控单独电池和电池组的内部工作情况。美国能源部的ARPA-E项目会给予那些高风险、初阶段的研究以小额的拨款,它们当中的许多项目也都在最近这次会议上进行了展示。

升级的电池传感器在那些受到ARPA-E支持的大学和政府研究实验室当中是一个特别热门的领域。这些项目背后的理念是从电池当中获得尽可能多、尽可能接近实时的详细数据。

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巴特尔纪念研究所的研究人员为锂离子电池开发一种光学故障传感器,在电池当中的内部小问题演变成大故障之前,这种传感器就能够将其检测出来。同样的,通用电气的全球研究中心也在开发一种微型、低成本的传感器,可实时检测电池压力和温度,并帮助预测电池可能会发生的问题。

劳伦斯•利弗莫尔国家实验室的工程师正在为电池组本身开发一种无线传感器系统,它可以减少连接到电池组线缆的使用。帕洛阿尔托研究中心和电池制造商LG化学展开了合作,为电动汽车的电池组制作着一种光线传感系统,可检测波长的变动,并将该技术和智能算法相结合。华盛顿大学也有一直专门负责建模软件开发的团队,来制作预测性电池管理系统,可对电池的使用和充电进行优化。

企业的想法

ARPA-E当中有如此多的项目都是和电池软件及传感有关的,这着实让者吃了一惊,考虑到该项目的任务是去资助那些超前的“moonshot”技术。信息已经存在,并不需要被发明。许多创业公司也正在试图通过现有的手段开发相似的技术。

创业公司GELI已经把自己的软件销售给了不少电池公司,后者会将其用在电网电池的管理上。该软件可帮助电池公司来实时监控和控制电池组,应用方向包括为太阳能系统提供能源存储,当能源需求失衡时进行存储和放电。

另一家创业公司Stem会在建筑当中安装电池,当电价升高时(比如炎热的夏季),他们可以使用软件让电池来为建筑供电。在一年多以前,Stem在旧金山的一家酒店当中首次部署了自己的电池和分析软件,而现在,它们正在夏威夷安装大约1兆瓦的电池系统。

兼顾已经存在的市场

除了电动汽车和电网这些新型的锂离子电池市场,更好的电池管理软件对于那些已经存在、且十分巨大的市场——手机、笔记本这样的电子设备——来说同样非常重要。手机正在变得更加纤薄,性能同时也在不断加强,但它们同时也在连接到更高性能的网络,也使用着更高能耗的应用。用来管理设备、电池和无线网络本身的软件已经成为最近几年里重点的投资领域。

所有的大型消费者电子产品制造商——从苹果到三星再到谷歌——都在想尽一切办法来延长设备的续航,无论是通过软件、替代能源还是新的电池化学技术。

但让我们面对现实吧,对比新型电池或者是能源,软件显然是一种更快也更便宜的选择。