第8章 双电路电荷泵技术(2 / 3)

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  除了晶片团队和快充团队,还有外观设计团队,作业系统设计团队与屏幕內屏团队。
  当然了,除了晶片团队和快充团队,其他的团队人手都不够,只有三四人的规模,取得的成果也微乎甚微。
  “总裁来了,快来看看我们最新技术成果。”
  杨博超来到陈星跟前,热情地就要介绍新成果,其他科研人才也在附和。
  “对啊对啊,看看我们的最新成果,保证嚇你一跳!”
  “这会是顛覆性的技术,我们没有开玩笑!”
  “晶片团队如果做不到,那我们快充团队为公司兜底,这將是歷史性的转折点!”
  “没错没错!”
  “来看看吧,总裁!”
  快充团队的成员自信满满,脸上也写满了成就感。
  陈星同样有些好奇,三个月的时间,快充团队究竟能给他带来多大惊喜。
  隨著他移步测试台,一台被“解剖”的手机映入眼帘,杨博超迫不及待地解释道:“我们这项技术叫双电路电荷泵快充。”
  陈星微微頷首,没有打断,示意他继续往下说。
  “之前我们不是弄了个双电芯串联分压嘛,因为材料有限,最高只能测试到80w的充电效率,但这个电荷泵技术不同。”
  “总裁你看这里。”
  杨博超指著手机充电口,陈星也注意到了不同。
  充电口后面,是两条分开的电源线路,线路的中间各连接了个小装置,这应该就是他们口中所谓的电荷泵了。
  “假设现在手机充电,我们输入20v6a的高压大电流,首先会经过双电路,双电路设计虽然不能和双电芯那样分压,但可以分均电流,得到20v3a的高压电流,然后电流经过电荷泵……”
  杨博超指了指电路的装置,继续说道:“电荷泵会將20v3a电流进行转换变压,重新进入电路时,会变成10v6a的电流,然后总裁伱再看这里。”
  陈星顺著他手指的方向,双电路又匯聚在一起了,恍然大悟道:“双电路合二为一,电流迭加,电压不变,所以是10v12a的高压大电流,再通过电池双电芯分压,实现5v12a的充电效率。”
  “是的!”
  杨博超竖起拇指,称讚道:“总裁很聪明,这就是我们的双电路电荷泵快充技术。”
  “120w的充电效率,虽然会有10%的能源损耗,但充满3000毫安的电池仅需10分钟。”
  10分钟!
  10分钟充满电!
  陈星咽了口唾沫,瞬间想到了新旗舰第二个卖点,这简直就是降维打击。
  现在市面上的充电器,参数基本都是100-240v~50/60hz0.4a输入电流,5v=2a的输出电流,如果一块3000毫安电池从零开始充电,往往需要五到六小时左右,效率非常慢。
  然而!
  双电芯设计就不一样了!
  哪怕不用电荷泵技术,纯高压大电流充电,因为两块电芯同时充电的缘故,也能大幅度缩短充电的时间。 ↑返回顶部↑

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