充电器|继氮化镓充电器之后,「数字电源」会成为下一个充电市场爆款吗?

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自从说了两次「氮化镓充电器」之后 , 有小伙伴注意到之前倍思那款号称「全球首款便携数字电源充电器」的160W氮化镓充电器 , 于是便对我提了个特别费神的问题 , 什么是「数字电源」?不得不说 , 这一届的小伙伴还真是有水平 , 特别是在难为人这一点上 。 不过既然有人发问 , 那我也就应该有所回应 , 今天就带大家了解一下关于手机充电器的技术 , 以及这个最新的「数字电源」又是个什么稀罕物 。


「数字电源」作为现在的最新充电技术 , 经历前面三代「分离器件」、「模拟技术」、「数模技术」的发展 , 从最原始的器件方案到智能化的数字管理 , 说白了就像我们经历的功能机到智能机的演变 。 而实际上充电技术的发展 , 也正是与我们的手机发展是共同推进的 。

那么在了解充电技术之前 , 我们再简单了解一下手机充电的原理 , 以便后面去理解这几代充电技术所做的改变 。

手机充电器充电的原理

手机充电器(也称手机适配器) , 是由一个稳定电源(主要是稳压电源)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成 。 而想要获得更好更安全的充电体验 , 就要对充电器里面的各种器件功能进行相应调整 。 其中主要的有两个 , 开关电源和充电控制 。
「开关电源」主要作用是将一个位准的电压 , 透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流 , 这个也就是我们现在快充能够主动调整电流大小的原因;
「充电控制」主要是指充电电路采用脉冲宽度调制(PWM)控制 , 可以对电池先进性大电流后涓流的智能快速充电 。 并由发光二极管进行指示(这个使用过万能充的同学一定了解 , 充满就绿了) 。

好了 , 了解充电器充电的原理 , 接下来我们开始走进这四代充电器技术的发展 。

第一代-传统的分立器件
什么是分立器件?听起来似乎是比较有深度的东西 , 但换种说法你可能就觉得 , 就这!?分立器件也称分立元件 , 电子元件与电子器件的总称 , 也就是电阻、电容、二极管、三极管等独立的单独功能的元件 。
而在最初的充电器上 , 我们用的充电器结构也相对简单 , 内部充电的控制全部靠主平台来控制 , 逻辑电路会设置流过电阻的电流来实现对电池充电电流大小的控制 。 由于当初的手机充电功率都近乎一样 , 所以对于电流的控制也不需要频繁更改 , 这种方案也就成了当时的主流 。