iPhone充电危机?又慢又热的原因大揭秘!( 二 )


然后是电荷泵和传统 DC-DC Buck 电路的不同 。它们两者都是应用在手机内部对输入电压进行转换,区别在于电荷泵的转换效率比 DC-DC Buck 更高,厂商们的标称值往往都大于 95%,而 DC-DC Buck 的转换效率一般在 90% 以下 。另外还有一点就是电荷泵只能对电压进行成倍的转换,例如 9V 只能转换为 4.5V,想要转换为 4.4V,那就必须输入 8.8V 的电压 。DC-DC Buck 电路则没有这样的限制,无论多少 V 输入,它都能转换为特定的电压输出,代价就是效率低发热大 。

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电荷泵的这个特性刚好和可调电压相适配,它们两者的结合直接推动了手机快充进入了百瓦时代 。还是以 iQOO 200W 快充为例,通过电流表的监测,你可以发现它根本跑不到 20V 的标称电压,实际电压是在 17V 左右徘徊,对应的就是电荷泵的成倍降压机制 。
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这样看下来我们就明白了,iPhone 和安卓它们的快充实际上是两种不同的方案,iPhone 是相对过时的固定电压+DC-DC Buck 电路,安卓是可调电压+电荷泵,效率上安卓要远高于 iPhone,这就导致了 iPhone 虽然它充电功率比安卓低很多,但实际的发热却不小 。
另外还有一点值得注意的是,在 iPhone 的 PD 快充过程中,它在初始阶段会首先握手 5V 挡位,然后迅速切换到 9V 挡位,在电量充至 80% 左右,又会切换到 5V 挡位 。这样的切换机制实际上就是在降低充电后期手机内部降压转换的压力,所以我们可以看到,iPhone 14 系列充电在 45 分钟左右,发热会有较大的下降,一方面是因为充电功率下降了,另一方面就是因为降压转换的压力也小了 。
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整体对比下来,我对于 iPhone 的充电当然是不满意的,一是充电功率低,二是充电方案落后于时代 。即使是另一家我们很少见到的 google Pixel,它虽然只是标称 30W 的充电功率,但它也是采用可调电压的方案,正常发热要比 iPhone 更小 。可以说目前主流品牌中只有 iPhone 的充电还停留在老旧的版本上 。更长时间的高发热还导致了 iPhone 的电池寿命并没有如我们所想的那么持久,目前 iPhone 对于电池寿命的标准依然是 500 次循环不低于 80%,而国产安卓阵营这边,在做到高功率的同时,凭借更短的发热周期,电池寿命已经做到标称 1600 次循环不低于 80% 。如果考虑上 iPhone 官方换电池的价格,差距将会更加悬殊 。
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对于即将到来的 iPhone 15,换用 USB-C 口已经是板上钉钉了,也有爆料说充电功率这次会提高到 35W 。其实看完这篇文章想必你也知道,除了功率的微小提升外,还有一点值得我们关注的是 iPhone 会不会增加对可调电压的支持,会不会应用电荷泵方案来较低充电时的发热 。
从 iPhone 8 系列支持 PD 快充以来,iPhone 一直只支持固定电压挡位的 PD 快充,而 PD 3.0 中新增加的 PPS,也就是可调电压挡位,iPhone 一直是不支持的 。从这点来看,我觉得大家平时说的 iPhone 充电兼容性好其实也是要打折扣的 。至于最终 iPhone 15 上,我们会见到哪一种方案的快充,暂时只能等拿到实机后测试才知道了,如果你对此感兴趣的话,别忘了关注我们到时候的更新 。




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