0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

双电芯设计是什么样的?为什么双电芯设计会提升实际充电效率?

工程师邓生 来源:中关村在线 作者:余航 2020-11-16 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

当前锂电池技术没有突破的大前提下,各大智能手机厂商为了提升手机的续航表现,配备了越来越高的快充技术。

厂商在发布会上讲解快充技术的时候都会体积“双电芯设计”,他们会特别说明“双电芯设计”在手机有线快充过程的重要性。

那么,双电芯设计最早是什么样的呢?为什么双电芯设计会提升实际充电效率?我们不妨共同探究下。

“双电芯设计”最初是为了让手机“永不断电”

“双电芯”,可以简单解释为一块电池内部有两块电芯。设计原型为很早之前在手机上出现过的“双电池”。

最早采用“双电池”设计的是夏新N808,1630mAh+900mAh的双电池方案,电池总容量为2530mAh。

双电池设计可以让用户在开机状态下更换其中的一块电池,从而达到手机‘永不断电’的使用效果。

此后,一些主打长续航的手机也引入了“双电池”的设计理念,而真正将“双电池”改为“双电芯”的是苹果。

不过苹果采用“双电芯”设计的原因是将电芯拼接而成的L型电池,充分利用手机内部空间。

现在来看,苹果当时首发“双电芯”的想法也很简单,那么“双电芯”设计又是如何从屋里层面提升手机充电速度的呢?

“双电芯”设计如何帮单电芯电池突破物理限制?

传统单电芯电池虽然能在电荷泵的加持下实现最高55W的快充功率,单电芯电池的工作电压多在3.3V~4.2V之间。

另外,锂电池存在对充电电流的限制,一般单电芯电池的安全电流是不被允许超过6A的,换言之常规单电芯电池的充电功率一般不会超过30W。

单电芯电池那么这时候就会有人问了:智能手机厂商是如何将单电芯电池的充电功率突破30W的呢?单电芯电池的充电功率主要是通过极耳结构和电荷泵两种技术突破充电功率。

极耳结构的主要作用是提升充电电流上线,因此单电芯电池也可以在一定程度上获得更高的充电电流。

电荷泵技术则是提升电池的充电效率,降低手机充电发热。在这两种技术的推动下,单电芯电池的充电功率才突破30W。

不过,在当前竞争激烈的手机市场,单电芯电池充电功率明显是不够的看了。

毕竟不到2000元就能买到搭载65W快充的realme X7,旗舰机还有什么理由不努力提升自己的充电功率呢?

如果要实现更高的充电功率,如小米10至尊版的120W快充、iQOO 125W快充,电池必须采用“双电芯”设计。

这主要是因为,“双电芯”设计电池突破了单电芯电池的充电电流限制,可以同时以较高的电流对两块电芯进行充电,达到充电效率翻倍的目的。

另外,“双电芯”设计电池是两块电芯同时充电,这也解决了单电芯电池无法长时间维持峰值充电功率的缺陷。

从安全性来说,同时充满两块电芯的风险远低于充满一块大容量单电芯电池。

单就手机快充这个过程而言,“双电芯”设计电池在物理结构上具备天生优势。不过这并不意味着“双电芯”设计电池就是完美无缺的。

“双电芯”设计电池也存在缺陷

“双电芯”设计电池虽然可以提升手机的充电功率,但“双电芯”采用的串联设计往往会导致输出电压翻倍。

尽管手机电池内设有降低电压的模组,但这个“为了降低电压而降低电压”的措施在一定程度上增加了电能损耗,对续航造成了影响,这是当前“双电芯”结构很难解决的问题。

其中,黑鲨手机的解决方案在一定程度上解决了“双电芯”的放电问题:充电过程中以串联的方式给两款电池极高的充电功率;放电时使用并联放电。

这种结构无需专门降压电路,内阻更低,效果等同于让电池释放出更多的电量。

总结

电池的“双电芯”结构从物理层面解决了单电芯无法实现更高充电功率的问题,让手机上百瓦充电功率从幻想成为现实。

虽然“双电芯”电池在使用上会有一定放电快的问题,不过仍不妨碍智能手机迈进“双电芯”时代。

可以说,手机快充的大跃进,双电芯结构功不可没。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 锂电池
    +关注

    关注

    263

    文章

    8837

    浏览量

    187231
  • 充电
    +关注

    关注

    23

    文章

    1458

    浏览量

    98995
  • 双电源
    +关注

    关注

    0

    文章

    217

    浏览量

    35222
  • 电芯
    +关注

    关注

    14

    文章

    880

    浏览量

    27468
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    调校美学|深耕微观参,HIOKI 3561电池检测器材实测赏析

    玩储能调校、电源适配与打磨的资深玩家都明白,优质的电池设备调校,核心在于捕捉微观电气细节。很多常规检测设备只能读取基础宏观参数,无法甄别细微的内阻差异、电压波动与隐性老化问题,
    的头像 发表于 05-23 14:02 35次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>调校美学|深耕微观<b class='flag-5'>电</b>参,HIOKI 3561电池检测器材实测赏析

    版通用自动分选机:圆柱测试分选的精准之选

    在新能源产业蓬勃发展的当下,圆柱作为重要的储能元件,其生产过程中的质量把控至关重要。内阻和电压作为衡量性能的关键指标,直接关系到
    的头像 发表于 04-01 09:34 377次阅读

    光缆:开启智能传感新时代的核心支撑

    自动化、智慧城市、智能交通等领域提供核心支撑。 一、技术特性:突破传统瓶颈,赋能智能传感 空间效率优化 光缆直径仅4.2mm,较传统缆结构节省50%空间,支持在狭小管道或复杂环境
    的头像 发表于 03-27 09:52 217次阅读

    SGM41528:一款功能强大的2A、2 - 电池充电

    电池充电器,它具备升压模式,专为USB输入设计,适用于智能手机、平板电脑等各类便携式设备。 文件下载: SGM41528.pdf 一、产品概述 SGM41528是一款集电池充电与系统电源路径管理功能于一体的设备,专为2 -
    的头像 发表于 03-23 16:40 466次阅读

    比斯特通用分选机通过多类型测试提升生产效能

    在新能源产业高速发展下,电池制造企业面临着产品迭代加速、市场需求多元化与生产效率提升的多重挑战。而的性能一致性将直接影响终端产品的安全性与可靠性。然而,圆柱、方形铝壳、软包等不同形
    的头像 发表于 01-22 16:22 466次阅读
    比斯特通用分选机通过多类型<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>测试<b class='flag-5'>提升</b>生产效能

    请问源的MCU如何区烧录备份?

    源的MCU如何区烧录备份?有详细的教程嘛?
    发表于 11-19 06:02

    层超级电容器原理

    层超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为层和赝电容两类。
    的头像 发表于 11-14 09:22 1233次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>电</b>层超级电容器原理

    层超级电容器工作原理详解

    层超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用层与赝电容协同提升性能。
    的头像 发表于 09-19 09:22 2262次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>电</b>层超级电容器工作原理详解

    自动分选装盒机:高效整合分选与包装的智能化解决方案

    在现代电池生产流程中,的分选与包装是影响生产效率与产品一致性的关键环节。自动分选装盒机通过集成自动化技术,实现了从
    的头像 发表于 09-18 17:34 1062次阅读

    双工跳线和跳线的区别是什么

    双工跳线和跳线在定义、传输模式、结构设计和应用场景上存在明显区别: 定义与核心功能: 双工跳线:基于通信模式分类,强调数据传输的双向性。其核心是通过物理或逻辑设计实现信号双向传输,例如全双工跳线
    的头像 发表于 09-01 10:23 1319次阅读

    锂离子电池的设计流程及考虑因素

    在“碳”目标推动下,新能源产业迎来爆发式增长,锂离子电池作为核心储能部件,性能直接决定终端产品的竞争力。作为锂离子电池的核心单元,设计需覆盖需求定义、材料选型、结构优化至测试验证的全链条,既要
    的头像 发表于 08-28 18:03 2493次阅读
    锂离子电池的<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>设计流程及考虑因素

    锂电池制造 | 预处理工艺的步骤详解

    预处理是锂电池包制造的首要工序,无论是新能源汽车的续航稳定性,还是储能系统的循环寿命,其根基都可追溯至预处理工序对一致性的把控,其核心在于通过系统检测与筛选消除量产
    的头像 发表于 08-11 14:53 2237次阅读
    锂电池制造 | <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>芯</b>预处理工艺的步骤详解

    华冠科技方形铝壳装配线项目加速推进

    近日,华冠科技中标某头部客户方形铝壳智能装配产线项目,项目涵盖从裸到整电池的全流程组装与检测工序,工艺复杂度与系统集成度高。此次项
    的头像 发表于 07-31 14:54 1737次阅读

    单模光纤只接1能不能用

    单模光纤只接1可以使用,但需根据具体应用场景和需求评估其适用性。以下是详细分析: 一、单模光纤的结构特点 单模
    的头像 发表于 07-28 10:03 4537次阅读

    sc单模尾纤可以当单模单用吗

    SC单模尾纤可以在特定条件下当作单模单使用,但需考虑技术可行性、应用场景及成本效益等因素。以下为具体分析: 理论可行性 单模尾纤包
    的头像 发表于 06-04 10:31 1979次阅读