初步分析结论:移动用户若想用4G,买N6不如买N5,但都用不爽。电信用户买N6,有很大希望可以正常使用2/3/4G,这点比N5强多了,但个别地方可能网速不如国内定制机。联通用户就自由选择吧,N6百分百完美支持联通2/3/4G,就看你能否接受6寸屏以及4000+这个仅比爱疯6便宜千把块的到手价。
以下详谈:
移动用户:从频段上看无论国际版还是北美版都支持band41,可以接收移动26G的4G信号。但用起来肯定不爽,具体原因跟N5相同,因为移动目前用于广覆盖和室内分布的TDD频段是39和40,而N6不支持这两个频段。另外N6也不支持移动3G,导致其极有可能出现N5一样的情况,接打电话后需要手工调才能返回4G待机。
联通用户:应该无忧,无论国际版还是北美版都支持band3,也就是联通的4G主频段。另外和N5一样,N6肯定也是完美支持CSFB语音回落,所以4G会用的很爽。不过话说回来,N6有的这些东西,N5国际版同样也有。
电信用户:楼主是电信用户,多说几句。总的来说,N6比N5强,至少在网络支持方面。如果可以接受N6的6寸巨屏和4000+的到手高价。电信主力4G频段band3,两个版本的N6都支持,但仅有北美版支持CDMA,因此电信用户只能选择北美版。不过有一点要注意,电信在很多城市还用band1部署了4G,而北美版沿袭了摩托罗拉一贯的鸟样,对于美国本土不用的频段一律不支持,这次竟然连N5都支持的band1都删了。这样的后果就是,N6在未来用电信4G时,由于接收不到band1,可能网速会不如其他国内机子。不过亮点是,这次N6北美版支持Verizon的网络,这意味着,N5无法在电信网络上无法实现的CDMA语音回落,在N6上有99999999%的可能会完美解决。因为Verizon与电信相同,其4G语音回落方案是:iPhone采用srlte,其他机型svlte。N5之所以没办法实现电信4G回落,是因为电信没有在基站侧部署1x CSFB,而1x CSFB是美帝Sprint支持的FDD-CDMA语音回落方案。
随着智能手机屏幕尺寸加大,分辨率越来越高,以及处理器速度的加快,迫使电池的容量需求也越来越大,而随着电池容量的提高,如果还采用传统的5V USB充电器来对电池进行充电,显然时间效率无法满足要求,这一矛盾催生了智能手机快速充电技术的兴起和发展。
为了突破充电技术的瓶颈,高通、华为在快充技术进行了大量投入,并取得了巨大的进展,下面通过我们梳理快充技术的前世今生,看看高通和华为在快充技术方面到底谁更胜一筹呢?
一、前快充时代
提高充电器输出功率有两种方式即: 增大充电电流或提高输出电压 。
两种方式的实现都存在各自的困难,增大充电电流虽然比较容易实现,但增大电流意味着传输过程中能量损耗增大,一定程度抵消了充电器提高的输出功率;提高输出电压实现难度大,不但要控制充电器输出电压,还要做到兼容支持快速充电手机和普通手机。
早在2012年Nexus 4发布时,我们在它身上就看到高通给出的快充(Quick Charge,QC10)方案的影子,它能将手机电池可以承受的输入电流调高,使得损耗大幅度降低,并且它还能使手机充电电源输入电流的范围有小范围提升, 从100mA到 2000mA,比传统充电方式快40% ,虽然现在看来这个充电电流很小,但是在当时来说是一个显著的进步。
二、快充时代
1、高通
QC20技术是在QC10基础上的改进,提供了5V、9V、12V三种电压,通过提高电压的方式,让充电器能提供更多的电量给手机,充电速度可比传统充电方式加快75%,同时引入了一系列兼容配件,包括墙壁适配器、车载适配器以及移动电源等。采用QC20的处理器包括骁龙200、400、410等,QC20适配的机型包括摩托罗拉Moto X(2014)、摩托罗拉Droid Turbo、Google Nexus 6、三星Galaxy Note 4、三星Galaxy Note Edge、索尼Xperia Z3、索尼Z3 Tablet Compact、小米手机4等。
2015年9月高通在香港推出QC30,提供36~20V/3A的功率,首次采用电压智能协商(INOV)算法,通过手机与充电器的协商,让充电器的输出电压以02V的台阶升降,配合相应的算法可以实现充电效率的优化,充电速度是传统充电方式的四倍,是QC10的两倍,比QC20充电速度高38%。搭载QC30的处理器包括骁龙820、骁龙620、骁龙618、骁龙617和骁龙430,适配的机型包括小米5 、LG G5、惠普Elite x3 (骁龙820)、HTC One A9等。
2016年11月高通推出了QC40,提供了5V和9V两档电压,在5V电压下可提供最大56A的电流, 在9V的电压下,可提供最大3A的电流,最大可提供28W的功率 ,QC技术实现了新的突破,能实现名副其实的快充。 与Quick Charge 30相比,用户可享受到高达20%的充电速度提升,以及高达30%的效率提升 ,QC40还集成了对USB Type-C和USB-PD的支持,使得业界最受欢迎的充电解决方案可广泛的适用于各种连接线和适配器。其中,高通用“5 FOR 5”来形容QC40,这项技术能在充电5分钟的的情况下,让用户使用5个小时(电池容量:2750mAh), 它可以在15分钟内,将一个电池容量为2750mAh的设备充至50%的电量 。骁龙835对QC40进行了首发,索尼Xperia XZ Premium、三星S8、小米6都搭载了骁龙835处理器,但三者均不支持QC40,努比亚发布的旗舰机努比亚Z17,这款手机是最早支持QC40充电的发烧手机之一。
2019年高通推出了QC 40升级版,可称为QC50, 提供惊人的32W功率输出 ,但32W快充面临发热的大问题,高通一直在通过使用“双充电”方式解决发热问题,就是让电流通过两条路径进行充电,确保充电安全。骁龙855搭载了QC50,而搭载骁龙855的机型包括小米9、vivo iQOO等。
2、华为
近些年,在智能手机快速充电技术方面华为也投入了大量的研发精力,华为在手机快速充电领域的研究真正兴起于2009年,并对该项技术进行了持续的升级和改进。
(1)荣耀7 Quick Charge
2015年6月华为推出旗下产品荣耀7,首次采用了快速充电技术,取名Quick Charge,其充电器输出5V/2A或9V/2A,荣耀7手机电池和充电器的充电技术采用的是华为独创的海思双向充电协议,该协议可以识别充电器的ID,判断充电器的类型以及支持的输出模式,根据充电器的类型和输出能力来适配充电方式。华为Quick Charge一经推出,便引起了强烈反响。
(2)Mate 8 Fast Charge
2015年11月华为推出了其年度旗舰机Mate 8,该机型支持9V/2A Fast Charge快速充电技术,搭载4000mAh超大容量电池,25小时即可充满,充电10分钟可以充满116%的电量,30分钟内可以充满35%的电量。相对于荣耀7的9V/2A的充电功率,华为Mate 8能够实现更快速充电得益于其电池采用了改良的聚合物技术。
(3)Mate 9 Super Charge
2016年11月华为推出了旗舰产品Mate 9,该机型采用低压大电流Super Charge快速充电技术, 支持45V/5A超大电流,前30分钟可充满58%的电量,比fast charge还要快50% ,同时在发热控制方面,45V/5A的Super Charge与9V/2A快速充电相比,较大地减少了热能损耗。
(4)荣耀Magic 之Magic Power
荣耀Magic作为华为旗下品牌荣耀于2016年12月推出的全新的未来手机,荣耀Magic在快速充电方面表现十分惊艳,其采用了华为2012瓦特实验室的最新的Magic Power快速充电技术, 支持5V/8A超大电流,充电功率高达40W,容量为2900mAh的电池30分钟即可充电达90% , 其快速充电能力远超高通QC40的225W ,是在Super Charge快充技术的基础上的强势升级版。同时,荣耀Magic内置了智能IC芯片,同时在原装电源适配器中内置了智能保护芯片,形成充电过程中的端到端保护,让充电既快又安全。此外, 荣耀Magic的电池之所以能承受8A的超大电流,是因为它的电池负极采用了突破性的石墨分子材料 ,有效提升了充电时间。
后来,华为一系列旗舰机都采用了Magic Power的40W快速充电技术,适配的机型包括:P30Pro、nova 5 Pro、Mate 20 Pro、Mate 20 RS 保时捷以及最新发布的Mate30等。
通过比较我们可以清楚地知道,高通在快速充电技术方面虽然相对华为起步早,但是华为却后来居上,目前已经实现了超越,华为在快速充电技术方面已经处在领先位置。
三、快充时代的未来
智能手机快充技术是手机用户需求倒逼产生和发展的,虽然目前该项技术得到了较快的发展,但距用户需求还有差距。从快充技术的发展历程来看,通过增大充电电流或充电电压的方式来提高充电功率的方式受制于发热和安全问题已经到了瓶颈期,要想实现快充技术的突破要从锂电池的材料下手,使电池能耐高温、长寿命,同时提高电池的比容量, 华为在第57届日本电池大会上推出的石墨烯基锂离子电池就是最好的例证 ,这说明华为已经在这方面进行了研发并取得了进展。相信在不久的将来,手机“秒充满电”不是梦。
nexus由多个含义:
1、Nexus是谷歌公司的品牌,Nexus系列产品是谷歌公司研发的以原生Android为操作系统的智能手机、平板电脑等电子数码产品。
2、Nexus是一家日本动画公司,它成立于2012年。首部总承包制作的电视动画为2015年7月播放的《若叶女孩》。
3、Nexus文件是一种生物信息学中常用的文件格式。
4、NEXUS是先进的多学科多目标优化软件,它融合了试验设计、近似模型和优化设计三大功能方法,把大量需要人工完成的工作由软件实现自动化处理。
NEXUS软件特点
1、通俗易懂、简单易用。NEXUS提供了直观优化的图形用户界面,用户只需要在几个窗口内切换,点几下鼠标就可以完成优化任务的搭建。
2、强大的集成与流程控制能力。NEXUS中独有的AsciiNavigator可以集成市面上多种仿真软件,如SolidWorks、Abaqus、Nastran、Fluent、Ansys、Adams等。
3、先进算法与外部程序库。NEXUS包含了多种先进的实验设计、近似模型和优化算法,同时可以与外部JAVA、Python、Matlab等实现直接通信。
4、多种快速的后处理方法。NEXUS提供了多种二维、三维图形显示功能,用户可以根据需要进行自定义图形显示效果。
-nexus
不大
Nexus是一款以仿照苹果macOS系统知名的桌面管理工具,在不改变既有内核的前提下,对应所有内部数据做好自定义的平台信息转换,调整内容组件,具体位置行为,外观主题还有动态图像背景音频等内容,也可以添加到自己手动编排控制的节奏中,做好这些系统的一站式数据监管服务,菜单栏变化很明显。
1、特别结果
灿艳多彩的特效让人面前一亮,供给缩放,弹跳,精神抖擞,扭捏,扭捏,压扁,纺纱,爆炸等性能,在启动运用顺序时还可让人发生使人难以相信的流体的影响结果。
2、虚拟文件系统的拥有
您可以拖动特定阅读器工具,如节制面板项目,在我的电脑图标,进入Nexus。
3、文件的缩略图
文件,与视频文件拖到上Nexus展示为易于辨认的缩略图。
4、恍惚的面前
主动恍惚半通明的Nexus布景(Vista与Windows7)。
5、储蓄的屏幕空间
确保最大化窗口不堆叠毗连到屏幕边沿的Nexus。
6、尊敬保存屏幕空间
防止堆叠,Windows义务栏与其他屏幕边上的东西栏。
7、展示正在运转的运用顺序
Nexus可以展示正在运转的运用顺序与Windows 7义务栏的才能,包括aeropeek完成Windows XP义务栏重置。
8、主动埋没性能
毗连到屏幕边沿的图标可以主动埋没到屏幕边。
9、完全的多展示器拥有
可停靠任何屏幕左侧缘或浮在任何监督器。
10、docklets
Nexus性能有效的模块(widgets)如一只会措辞的数字/摹拟时钟,同步你的时间服务器的时间在互联网上,一个收受接管,一个CPU计,一个电子邮件检测,气候模块,收集与内存。
11、键盘加快器
Nexus的前景能带来与Nexus经由用户指定的热键启动项目。
12、PNG,ICO与TIF文件拥有
拥有PNG的运用与TIF与ICO方针图象与位图文件。
13、完全定制
每个桌面的几近每个方面是可定制:从图标的大小,对缩小率的大小等。
对于便携式移动设备来说,最头疼的一个问题就是电池了。
为此,各种OEM厂商都想尽办法解决移动设备充电问题,例如采用更加省电的SoC、更节能的代码、Qi无线充电器等,现在甚至还推出了快速充电解决方案,因此,很多人开始提出疑问,快速充电最后到底会不会损伤电池、减少其寿命
提出这个质疑并不奇怪,如果用超高电压和电流给一个标准12V的汽车电瓶充电,那基本最后可以跟这个电瓶告别了。充电必须要匹配电池的标准,否则内部的电压过大会导致电池酸液爆炸,随后电池温度过高变形,甚至着火,非常危险。就像你硬往一个口袋里塞东西一样,口袋最后肯定会无法负荷。
现在,像HTC和摩托罗拉等厂商都推出了所谓的“Turbo Chargers”,可以极大减少充电时间,有些甚至承诺可以只充电15分钟就让设备另外获得6小时的电池续航时间,着实让人心动。
这不是魔法,也不是天方夜谭,这是科学!如上图所示为Nexus 6充电器包装里的宣传画,说明书里还会有不同的额定功率:
标准输出:5V,16A;
Turbo 1输出:9V,16A;
Turbo 2输出:12V,12A。
除了HTC,还有其他一些非原装充电器甚至标出15A和2A的电流,这不会有问题吗答案是会,如果你的设备无法承受如此高的电流,就会出问题。当然,只要你使用的是原装配套的充电器或者是其认证的配件,就不必担心。或者直接充电脑的USB接口上充电,任何设备几乎都不会有问题。
如果使用第三方充电器,那就得提前做些功课了,如果它没有超过设备的额定功率,至少电流不能超过,电池就不会“受伤”。众所周知,电压、电流和电阻都是相互联系的,电压越高,电流会更高效,不过高电压也会更危险,所以就需要一个智能的电压控制器来监控电压并依此调节送入设备的电压和电流。
想象电池是一个水球,你可以用很快的速度加水,不过如果这样做,很可能把它弄爆炸,水就溅出来了。再想象另一个相同的水球,慢慢填水的话会比快速填水装下更多的水。如果你想耍点小聪明,就开始的时候慢慢填水,随后增加水流加速填水,当接近最大容量时,再减少水流。这种办法在时间和容量上达到平衡,不过填水过程中需要保持警惕,以防水球炸掉。
把这套思路用在电池和充电器上即可想通,之前所述像HTC等推出的快速充电器就是这个道理,它与设备里的芯片协同工作,以控制进入电池的电流。开始时会慢慢输入电流,随后当它感觉到已经“灌入”了一些电后,中途迅速加快充电速度,最后在快充满时又把速度降下来。如此一来,便达到加快充电速度的效果。
可是,这种方法会缩短电池的寿命吗答案是不会,这归因于充电电路上所获得的额外“情报”,控制好电流就不会有问题。总结一下,在现实生活中,就算我们的设备用的充电接口都是一样的,在使用充电器前都必须确保设备额定功率可以承受充电器转换的功率,否则必然损伤电池。至于快速充电器的使用,只要保证用的是原装配套的,那就大可不必担心,尽情享受快速充电的便利吧。
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