快充技术要求磁性元件实现低发热高转换
在电池技术没有革命性的创新之前,快充是解决移动终端续航瓶颈最为快捷的方式,也是当前终端厂商关注的焦点和应用趋势;而随着用户体验正渐渐成为手机的核心竞争力,快充技术也成为一项吸引用户的指标。
最近,华为也推出了自己的快充技术。据悉,这项技术不同于以往快充采用高通的QC2.0和MTK的 PEP技术,而是采用FCP技术,充电性能特别优良,1小时充电约68%,而充满100%的电量也仅仅需要1.5小时而已。
华为快充技术
此外,外界也屡传iPhone7将支持快充技术,这使得快充技术成为当前科技界最炙手可热的话题之一。前段时间,磁性元件行业专家邵革良博士跟大比特记者交流时也谈到,他特别看好快充技术的发展前景,并且由于快充技术基本都要求大电流充电,因此将给磁性元件产业带来巨大的市场需求。
那么快充技术对磁性元件有哪些技术要求呢?据国内电感龙头企业顺络电子某工程师透露,传统快充都是通过提高功率来实现快速充电,而提高充电功率有三种方式:电流不变提高电压;电压不变提高电流;电压电流同时提升。但市面上基本上是以提高电压的方式为主。
这种方式是由电源适配器将220V交流电降为9V或12V直流电,然后在手机端再降为约4.2V直流电给电池充电,而此时的充电电流最高可能达到5A,一旦处理不当将造成发热严重。
为了降低发热量以及提高转换效率,电感器的设计必须在小尺寸前提下达到更高的饱和或温升电流,而变压器则需要具有高的功率体积比、极低的漏感、高耐压和低损耗特性,这样才有利于快充充电器小型化、安全可靠和低发热而呈现出高效充电的性能。
快速技术虽然不是新技术,但随着技术的成熟以及巨头的推动,这项技术将得以更大范围地推广,据了解,当前除了手机外,汽车、轮船等工业都开始引进快充技术,这对磁性元件产业来说才是更广阔的蓝海。
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