0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看威廉希尔官方网站 视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

小米中端机将标配55W快充,提升用户的续航体验

ss 来源:雷科技 作者:雷科技 2020-11-24 16:27 次阅读

这几年国内用户对于手机的续航越来越重视,促使了高容量电池和高功率充电威廉希尔官方网站 的进步与普及。此前国内手机厂商小米已经商用了120W快充威廉希尔官方网站 ,将充电时间拉至20分钟以内,但由于成本较高,目前小米旗下的中端智能手机充电功率依旧维持在33W左右。

不过好在小米一直在通过威廉希尔官方网站 研发降低成本,近期又入网一款全新的充电头。这款充电头最高支持11V 5A 55W输出功率,充满4500mAh的电池大约只需要60分钟左右,能够提升用户的续航体验。

著名数码博主@数码闲聊站透露,这款充电头将成为明年小米中端智能手机的标配,言语之中还暗示Redmi也有可能使用这款充电头。现在的疑团就是首款搭载该充电头的手机型号,小米今年发布的米10 Pro搭载了50W快充,55W应该是50W的加强版本,明年发布的米11可能会搭载这项充电威廉希尔官方网站 ,米11 Pro则应该是120W快充+80W无线充电

在Redmi方面,此前有曝光称Redmi K40 Pro将会搭载65W快充,因此K40不排除搭载50W快充威廉希尔官方网站 的可能性。K40系列预计将于今年12月发布,米11系列则将于明年1月或2月发布。现在已经到了11月底,无论是哪一款手机首发55W充电威廉希尔官方网站 ,都不会太远了。

从5V 1A到11V 5A,中端机的充电功率这两年也迎来了飞速进步,对于消费来说当然是一件好事。此前还有消费者担心快充功率太高会不会伤电池,这两年随着威廉希尔官方网站 的进步,快充对于电池的伤害已经越来越小了,而且现在电子设备更新换代比较快,一款中端智能手机用个一两年就差不多了,很少会有用户需要去换电池。

不仅仅是小米,OPPO(Reno系列)、realme(X系列)、华为(Nova系列)等品牌也已经在中端智能手机上下放了65W和66W快充威廉希尔官方网站 。通过这些厂商的良性竞争,威廉希尔官方网站 和配置不断下放,中端智能手机的体验也在逐渐提高。

责任编辑:xj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电
    +关注

    关注

    22

    文章

    1313

    浏览量

    94592
  • 小米
    +关注

    关注

    70

    文章

    14350

    浏览量

    144151
  • 快充威廉希尔官方网站

    关注

    39

    文章

    437

    浏览量

    138650
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    支持全协议的受电取电芯片的工作原理及应用场景

    在科技日新月异的今天,威廉希尔官方网站 已成为智能手机、平板电脑乃至笔记本电脑等电子设备不可或缺的一部分。各大厂商为了提升用户体验,纷纷推出了自家的
    的头像 发表于 12-20 11:00 125次阅读
    支持全协议的受电<b class='flag-5'>端</b>取电<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片的工作原理及应用场景

    协议的工作原理及应用场景

    随着科技的不断发展人们对电子设备越来越依赖,因为频繁使用这使得设备时常电量不足,就需要频繁充电,传统充电模式5V1A的速度根本满足不了用户对充电速度的需求,的出现解决了这个难题。
    的头像 发表于 12-02 10:52 171次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议的工作原理及应用场景

    25W氮化镓芯片U8723AH合理平衡工作频率问题

    25W氮化镓芯片U8723AH合理平衡工作频率问题提升芯片的工作频率,无疑能够加快设备的处理速度,提升
    的头像 发表于 11-22 01:03 189次阅读
    25<b class='flag-5'>W</b>氮化镓<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>芯片U8723AH合理平衡工作频率问题

    协议芯片的特点

    协议芯片的特点 1、充电速度提升协议芯片能够更高效地管理电源供应和电流传输,使得设备在短时间内充满电,大大缩短了充电时间,例如,华
    的头像 发表于 10-22 16:32 408次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议芯片的特点

    工作原理,解读什么是协议及协议芯片的应用

    。‌ 充电功率等于电压乘以电流,因此,提高电压或电流都可以加快充电速度。常见的威廉希尔官方网站 包括提升电压和提升电流两种方式,也可以同时提升电压和电
    的头像 发表于 10-19 16:29 950次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>工作原理,解读什么是<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议及协议芯片的应用

    pd3.0协议最高多少w

    PD3.0协议最高支持100W的功率输出 。以下是对PD3.0协议的介绍: 一、PD3.0
    的头像 发表于 10-18 10:45 4895次阅读

    QC芯片,因高效而兼容性好而成为手机标配的充电解决方案!

    的保护功能,赢得了市场和用户的广泛认可。相信在未来的发展,QC芯片继续引领充电威廉希尔官方网站 的革新潮流,为我们的生活带来更多便利和惊喜。
    发表于 09-26 10:03

    协议方案——XSP04协议芯片集成多种协议

    提升整体的使用体验。 充电协议是威廉希尔官方网站 的重要核心,协议通过特定的通信协议和电源管理威廉希尔官方网站 ,实现了高效率、高功率的充电,确保了充电过程
    的头像 发表于 08-27 10:43 448次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议方案——XSP04协议芯片集成多种<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>协议

    PD产品是如何进行工作的?

    PD是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是主流的协议之一。PD充电协议可以使默认功率5V/2A的Type-c接口提高到100W
    的头像 发表于 07-26 15:21 638次阅读
    PD<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>产品是如何进行工作的?

    做了个205W!实测了一下,有点东西啊……

    工程名称:升降压PD3.1模块(2C+1A口),205W桌面充电器前言开源了一个205W升降压
    的头像 发表于 07-14 08:05 24次阅读
    做了个205<b class='flag-5'>W</b>的<b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充</b>!实测了一下,有点东西啊……

    三星Galaxy Watch Ultra获TDRA认证,支持10W与定制

    据悉,这款智能手表具备10W(5V/2A)快速充电功能,相较于此前Galaxy Watch 7部分型号通过FCC认证支持的15W,稍显
    的头像 发表于 05-29 11:45 666次阅读

    Redmi 13 5G通过3C认证:33W确认

    早前有媒体报道称,Redmi 13手代号为breeze(微风),内部型号为N19。尽管处理器未作升级,仍沿用骁龙4 Gen 2,但其能力已提升至33
    的头像 发表于 04-24 14:49 1090次阅读

    超级是多少W的充电器 怎么看充电器是不是

    Charge威廉希尔官方网站 ,另一种是由华为(Huawei)、OPPO、一加等厂商推出的超级威廉希尔官方网站 。 首先,我们需要了解超级充充电器的功率。通常情况下,超级充充电器的功率在30
    的头像 发表于 02-20 13:55 1.3w次阅读

    高压直流之后,为何续航不足?

    ,为什么高压直流充电后续航不足呢?本文将从电池充电特点、电池损耗、充电策略等方面详细解析。 首先,我们来看电池充电的特点。快速充电的关键在于更多的电能迅速入电池内部,以缩短充电时间。高压直流
    的头像 发表于 01-18 16:37 715次阅读

    pd和氮化镓区别在哪

    近年来,随着移动设备的普及和科技的不断进步,人们对于充电速度和电池续航能力的需求也越来越高。PD和氮化镓的出现,对于满足人们对于充电速度和电池效能的需求起到了重要作用。本文将从威廉希尔官方网站 原理、特性
    的头像 发表于 01-10 10:34 7458次阅读