OPPO手机充电变慢解决方法慢是怎么回事

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{@data.name@}是真的么 OPPO充电5分钟通话2小时实测
日 00:01&&&出处:&& 作者:贾维娣&& 编辑:贾维娣 分享
  在进行实际的测试之前,我们不妨先了解一下OPPO的VOOC闪充是个什么鬼,它和市面上其他厂商所做的闪充有什么区别。  首先为大家普及一些简单的物理知识。物理中用W来代表做的功,W=U*I*t,其中U为电压,I为电流,t为时间。对于充满相同一块电池来讲,那所做的功就是恒定的,如果想要充电时间变短,也就是减小t的值,那么无疑只能去改变UI的乘积,U*I在物理学中被称为功率,用P表示,即为单位时间所做的功。想要U*I乘积变大,简单从字面上来讲可以U不变,增加I,也可以I不变,增加U,或者是U、I同时增加。  先说第一种方式,增加电压。手机充电器需要将220V的民用电压在适配器中降到5V,然后再降到4.2V左右的电池电压才能最终实现充电过程,充电器和电路中的降压电路在充电时会有热能产生,增大电压时会产生更多热量,不仅增大了功耗,而且电池也会因为发热受损。  电流电压同时增加:高通Quick Charge 2.0即是采用了这种方式,其将充电电压从5V提高到9V,充电电流由1A增加到1.6A,实际的效果也不错,同时为了解决发热问题,Quick Charge 2.0的充电器当中加入了一个特殊的IC判断开关以防止老版本手机在充电时被过大的电流烧毁。  高电流低电压:VOOC闪充即为这种方式。它使用MCU单片微型来取代传统充电电路中的降压电路。智能的MCU管理芯片可以自动识别当前充电设备是否支持VOOC闪充。如果支持,将会分段横流的实现阶段性电流的输出;如果检测到不支持,会自动使用稳定充电电流实现慢速充电。实测VOOC闪充的充电速度较高通Quick Charge 2.0要稍快一些。  值得注意的是,VOOC闪充的充电器有7根管脚,而普通充电器仅有5根管脚,OPPO官方曾经给出这样一张图来解释其原因,非常形象而且易懂。  如果把A水槽比作外部,B水槽比作电池,那么要快速将B水槽注满,可以增加压力(增大电压),可是这样会导致热量极具增大,B水槽受损。还可以增加传输面积(增大电流),可是这样会让水过的太快,B水槽无法承受,可是如果增加传输通道,那么电流则可以通过多个渠道并联的方式进入电池,在保证了速度的同时也更加安全。  相信通过了上面的讲解大家对VOOC闪充已经有了一个较为直观的了解,个别地方为了方便理解采用了较为直白而非特别严谨的表达方式。  在进行正式的测试之前,我先采访了编辑部的同事看看他们是否觉得充电5分钟能够通话2小时。手机频道的小博和大国同学对此表示肯定,而董岩同学由于和我一起做了测试工作的很多前期准备,对此并不看好。笔记本群组的佳辉和王普也表示相信其能够通过最后的测试,主要原因是厂商这么大力度宣传,肯定不是凭空说的。上面是编辑部几位同事的一些看法,那么结果到底如何呢,我们凭数据说话。  此次测试环境选择在了我们平时工作的办公室内,测试手机为OPPO R7 Plus,其电池容量为4100mAh,将系统清空至出厂模式,为了排除手机开机时消耗电量造成测试不严谨,而且我们平时也很少将电量完全耗光才进行充电,因此我们先将手机电量充到了3%,然后拔掉充电器静置了半小时,用以模拟我们平时的使用情况。  测试中使用4c进行计时,在计时的同时插上电源进行充电,器材使用为R7 Plus原装VOOC闪充电源适配器和数据线。待到秒表计时显示到5分钟,拔掉充电器。测试过程中关闭WiFi,使用一张联通4G网络卡,没有开启省电模式。5分钟之后测得电量为10%,相当于5分钟共充了总电池容量的7%。  然后拨打该号码,接通之后使用秒表计时,屏幕长暗,实测第一个小时耗电1%,十分惊人,在第90分钟时剩余电量为6%,第120分钟时剩余电量为4%,仍比开始的电量3%要多,因此充电5分钟是可以通话2小时的。  这里有一点要向大家解释的是,OPPO所宣传的充电5分钟指的是在进入闪充模式以后,而基于VOOC闪充本身的特性,其内置的MCU芯片在插上电源之后将进行5重的验证,确认当前设备支持VOOC闪充之后才进入闪充,但是这一小段时间凭借现有的设备无法精确的测出来。因此按照我们的测试方式,前几秒是不处于闪充模式的,相当于没有完全的“充电5分钟”。不过即便如此,R7 Plus还是完成了通话2小时的测试。  通过上面的测试,大家能够发现VOOC闪充充电很快,R7 Plus续航很给力,但是从另一方面来讲,也可以发现真正的通话功耗还是非常低的,现在的手机对于我们来说更多的是具有娱乐属性,而其根本的通话功能却几乎被忽略了,这不禁也让我们深思,手机的通讯功能在以后会不会完全消失。  VOOC闪充在现有的快充技术中非常成熟而且效果也非常出色,手机电池已经很久没有出现革命性技术了,那么快充似乎就变成了解决续航问题一个行之有效的解决方案,大电池搭配快充确实能在现阶段带给我们一个不错的续航体验,而不夸张的说,VOOC闪充也绝对值得你为此而购买一部OPPO的机器。■相关购买: 11月11日开卖
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手机快速充电 究竟是怎么回事?
  早在去年高通骁龙 800 处理器发布之际,高通就为这新一代的旗舰处理器升级了 2.0 版的快速充电技术协议。从之前在骁龙 S4 Pro 处理器身上的 Quick Charge 1.0 升级至先如今的 Quick Charge 2.0,相比普通的充电模式而言,第二代快速充电技术在第一代的基础上,充电速度还要快 75% 左右。
  而现在支持快速充电的热门产品是,先有 OPPO Find 7 独具特性的 VOOC 快速闪充,能够让 Find 7 从 3% 的电量充满至 100% 只需要一个小时多一点点的时间即可;不久前才发布的 HTC One M8 宣称同样支持 Quick Charge 2.0,虽然实际效果还没真机体验,但预计也不会让我们产生小失望。
  在手机电池技术发展低迷、遭遇瓶颈之际,无线充电技术的成熟度也是差强人意之时,且基于安全性的基础上,去发展快速充电来变相为手机增加使用续航时间不失为一条便捷之径。那么,手机快速充电究竟是怎么回事?
闪充基础优势和原理
  以高通骁龙 800 处理器为例,按高通的说法,如果是与之前完全不用快速充电的手机相比,此前的 Quick Charge 1.0 能够把充电速度提升至 40% 左右。意味着,普通充电模式的手机需要 3 个小时的话,Quick Charge 1.0 仅仅只需要 1.8 小时(理论数据);而 Quick Charge 2.0 在这个基础上提升至 75%,也就是说还不到一个小时的过程即可。
  此外,Quick Charge 2.0 的快速充电采用了更加优化的电路设计,并且很好地融入到高通骁龙 800 处理器芯片中。而采用 Quick Charge 2.0 技术的电源适配器,可以让搭载骁龙 800 处理器的智能手机,安全使用较大的充电功率来为手机提速充电(远远高于普通手机电源适配器的输出功率,比如 Apple 官网的数据显示,iPhone 5s 的电源适配器输出功率仅为 5W)。
高通的Quick Charge 2.0
  要知道,为了加速手机充电速度,就必须在电池的充电功率上面下功夫。而为了达到上述所说的大功率,根据初中物理学的知识来看,因为「功率=电压×电流」,就意味着在电压和电流这两个方面着手。高通的做法是,在收购 Quick Charge 背后的厂商 Summit 之后,便将 Quick Charge 协议于自己的处理器芯片当中,而里面集成的 DC/DC(是指将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压)。
  值得注意的一点是,如果手机电池长期处于高出标称电池的情况下工作,势必影响电池的使用寿命。这样,前面提到高通的这项技术能够将固定的直流电压转变为可变的直流电压。意味着搭载支持 Quick Charge 协议的芯片的智能手机,便可以接受快速充电所需的高电压输入。从而达到提升手机充电功率完成充电提速的最终目的。
OPPO的VOOC快速闪充
  不过,在提到快速充电技术这一点上,OPPO 产品经理的说法是,盲目提高手机充电电压带来的后果是带来更多的损耗,势必或导致手机发热比较严重。因此,只能采用后一条路也就是提升电流的思路,来解决充电功率的问题。但这显然存在误导性的错误,恰恰相反,提升电流才是会导致损耗增加的潜在性因素(参考高压远程供电,但是对手机充电的影响就要轻微得多)。
  所以猜测不采用高电压低电流的做法,撇开高电压对电池寿命的影响外,便应该是 OPPO 定制的电池工艺支撑大电流的模式(感兴趣的可以去参考航模电池大电流充电)。已知的是,OPPO Find 7 便是在充电电流上面大做文章。通过研究 7 pin 充电接口,将定制电池上的金属触点也相应的提升至 8 个,再加上专门改进配套的电源适配器,这一套下来虽说成本上去了,但顺利在保证充电速度的同时,还有效保障了手机的充电方面的安全。
  当然,即便是快速充电,但到了后面一段时间,全速行驶的「充电速度」总归要放慢速度,也就是设计所谓的「涓流充电」来防止电池过冲和预防其他安全副作用。所以,快速充电更多的侧重点还是在前面的一段时间上面,也就容易解释,为何实际提速时间与各家所宣称的理论值有着一定的时间差距。
  暂时还不清楚 HTC One M8 与 Quick Charge 2.0 结合是怎么安排的。但不难猜测,应该与前面高通模式的原理相差不远。这样一来,就引申出另外一点值得注意的事情,那便是有着这些机型打头阵,后面就该有着一些更多的厂商跟进。估计他们的想法是:「既然,在电池容量的参数上我已经满足不了你们,但至少,提供更快的充电速度总行了吧。」
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手机充电慢是什么原因?
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充电充一天才10%的电量??????
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