内置锂电池的充电 200W超快闪充iQOO 10 Pro评测:真正进入十分钟充满电的时代

小编 2024-10-08 资讯中心 23 0

200W超快闪充iQOO 10 Pro评测:真正进入十分钟充满电的时代

如今手机快充内卷几乎到了白热化阶段,65W、80W只能算普通,120W以上或许才算进入决赛圈,而今日正式发布的iQOO 10 Pro手机更是支持200W超快闪充,成为迄今为止充电速度最快、快充规格最高的高端旗舰机型。除此之外,iQOO 10 Pro的性能配置也绝对担得起旗舰级的称号,除了有第一代骁龙8+芯片和低温感智能散热系统的加持,还搭载了自研的V1+芯片,实现“一块芯片,双重功力”,既是游戏芯,又是影像芯,各方面几乎都没有明显短板。

全新白色有机硅皮革搭配AG玻璃后盖

首先在外观方面,我们手里的这台为iQOO 10 Pro传奇版配色(白),此外还有赛道版(黑)可供大家选择。这款手机给人的第一感觉潮流和大气,整体厚度仅为9.49mm,重量则为216.2g,在旗舰级手机中算得上较为轻便,同时传奇版看起来也颇具潮流感,经典传奇三色纹设计条纹元素融入其中,创造出了符合年轻人审美的竞速条纹设计。同时,此次iQOO 10 Pro传奇版的后盖采用了类似模块化的构图,所以在手感和色泽上更具有层次感。上半部分的符号化碳纤纹理,凸显工业气息的精致视觉,亮面的流动光影、碳纤斜纹体现速度感。

而在触感上,iQOO 10 Pro传奇版后盖下半部分所使用的全新白色有机硅皮革,兼顾了手感与视觉观感,摸起来十分舒适且不易留下指纹,并且这种有机硅皮革还具有环保、抗脏污、耐老化、阻燃等优点,通常用于汽车座椅、游艇、高端家具、医疗等领域。

白色有机硅皮革搭配传奇三色纹设计元素,更显潮流大气

配备三星2K E5超视网膜屏

iQOO 10 Pro的屏幕规格也完全是旗舰级的高水准,十分大气的配备了一块6.78英寸的三星2K E5超视网膜屏,支持10.7亿色彩显示,100%覆盖DCI-P3广色域,每块屏幕出厂逐片调教控制色准在JNCD≈0.28,保证显示效果真实自然。屏幕最大激发亮度为1000nit,局部最高峰值亮度为1500nit,即使在户外看视频或者文字也十分的清晰明亮。同时,作为一款旗舰手机,iQOO 10 Pro屏幕支持120Hz高刷新率和360Hz触控采样率,并且还可智能1200Hz瞬时触控采样,达到屏幕刷新率10倍,使用时让手机屏幕更加跟手,可以带来更流畅的游戏体验。

并且,通过XDR照片功能,我们还可以让屏幕实现HDR照片显示的能力,使大光比场景亮区观感透亮,影调大幅提升,还原人眼所见,实现从拍摄到相册显示的全链路HDR效果。

1600万像素前置摄像头

后置三摄组合

影像方面,iQOO 10 Pro采用了5000万像素微云台双主摄+3X OIS 长焦人像镜头的组合,其中广角主摄为三星GN5大底CMOS,感光元件尺寸为1/1.57英寸,并且自研的微云台防抖算法,首次支持4K@30fps融合防抖技术,做到30帧录像场景全覆盖,也支持的曝光时间延长至20ms,可降低运动模糊,明显提升图像帧清晰度,特别是对于高频剧烈运动的场景有效。

非常亮眼的蓝色电源按键,侧面看上去手机非常的轻薄

底部扬声器、Type-C接口与SIM卡插槽

iQOO 10 Pro在娱乐影音的体验上也非常极致,搭载全新的封闭式立体双扬,上扬声器定制超线性0.55mm大振幅扬声器,腔体体积增加到0.61cc,而底部下扬声器等效腔体1.02cc,带来更佳均衡、 饱满的高保真环绕立体声效果,低频更加饱满、声场更宽广,无论是玩游戏、听歌还是观看大片,都能显著提升听觉体验,而且针对音乐、视频和游戏等不同场景进行智能适配,进行更定制化的调试。

200W超快闪充 业界目前最高水平

iQOO 10 Pro内置4500mAh锂电池,而其一大亮点就是具备史上最快200W超快闪充。能实现目前业界第一的闪充速度,主要是因为iQOO 10 Pro手机使用全新10C电芯体系,通过改进电池制造工艺,提高锂离子从正极到达负极的速度,从而提升充电速度,10C电芯的最大充电能力相比120W超快闪充的6C电芯提升了166%,能使2350mAh的单电芯接受20A输入电流。

可选择超快模式

官方宣称的是iQOO 10 Pro在超快模式下,5分钟可以从1%电量充至60%,最快10分钟能将4700mAh大电池从1%充至100%电量。那么,200W的超快闪充真的有那么快速吗?

实际测试的充电速度

在实际的充电测试中,当iQOO 10 Pro电量消耗到1%时我们对其进行充电,从实际的充电数据来看,3分钟时间就能将充至超过35%的电量,仅需6分钟手机的电量就已经达到70%左右,充至满电状态则只需要短短的10分钟,确实是官方宣传的10分钟充满电相符合,看来iQOO 10 Pro的出现让手机充电真正进入到“十分钟时代”了。而10分钟无非也就是早上叠个被子加上刷牙的时间,但应该很少人会在完全没电的情况下才会对手机充电,所以,iQOO 10 Pro的200W超快闪充确实算得上目前充电速度最快的手机,给人更安心的使用体验,即便晚上睡觉前手机忘记充电,第二天早上也无需等待太长时间就能保持满电状态出门。

200W超快闪充过程中温度最高为42.3℃

一般来说,充电速度越快手机发热越严重,因为我们在对手机电池进行充电时,会用为阻抗而释放热量,尤其是在使用快充功能时阻抗会突然增大,产生的热量也就更高,所以我们也对iQOO 10 Pro在进行200W超快闪充时的发热量进行了测试。数据显示未连接充电器时手机的温度为32.1℃,在将手机从1%充电至100%的过程中我们持续进行测试,测得最高温度为42.3℃,温度差只在10℃左右,对于一款具备200W充电的手机来说这样的表现已经是非常优秀了,拿在手中也完全没有发烫的感觉。

而这主要归功于iQOO 10 Pro在充电散热上采用了新三核心充电IC方案,机身内部采用主副板设计,主板上安置有2颗半压IC,副板上安置有1颗半压IC,3颗半压IC并行工作进行降压,提升充电转化率,同时采用分布式设计也利于散热。 每个半压IC芯片的功率上限都是100W,能力总上限高达300W,三个半压IC未进满功率工作,相对200W超快闪充的实际需求留有充足的余量,也更加有利于散热。另外还有14颗高精度、高灵敏度温度传感器(NTC),负责智能化调度性能与充电速度,以便控制温度。

200W氮化镓迷你充电器

值得一提的是,iQOO 10 Pro能实现200W超快闪充,还有一大原因是关键器件采用双氮化镓GaN设计充电器插头。其电源开关和PFC两处都采用第三代半导体氮化镓材料,形成了“双氮化镓设计” 。氮化镓化学性能稳定,除了能够有效缩减充电器体积,较高的导热率也能提升散热效果, 起到降阻抗作用。所以,即便是具备200W功率,但充电器的体型也没有预想中的硕大,重量仅149g,十分便于携带,可能也是目前行业重量最轻、体积最小的120W+级充电器。

200W氮化镓迷你充电器所配备的新10A充电线通过优化布局,线材宽度并未增加,线的两头采用Type-C口设计, 两头都可以随意连接手机或充电器,且能够随意正反插。充电线Type-C接口焊接制程采用双面布线,制程良率与可靠性更高,保证耐久度。

至于充电的安全性大家也完全可以方向,iQOO 10 Pro的“200W超快闪充”是首个通过德国莱茵TÜV认证的200W快充方案,充经过包括15项手机端测试、4项充电器端 测试、8项充电线端严格测试、6项严酷使用环境测试在内10大类55项严格测试。同时也优化了整个充电系统本身,比如上面提到的200W氮化镓迷你充电器在关键部位使用了双GaN器件,充电线的铜丝数量增加25%,以及机身主副板上布局了3颗充电IC芯片、电池保护板上全新设计的先进电阻丝等,这些措施都能有效降低抗阻,控制充电时电池的温度,进而保证在进行200W超快闪充时的安全。

第一代骁龙8+平台 性能更强

性能上,这次iQOO 10 Pro搭载了第一代骁龙8+芯片,这款芯片采用台积电4nm制程工艺打造,CPU最高主频达到了3.2GHz,相对于第一代骁龙8,CPU大核、小核主频提升10%。GPU方面,第一代骁龙8+移动平台的GPU频率提升了10%,同样带来了性能的提升。同时,平台功耗相比上一代也降低15%,在性能、能效比方面以大幅优势超越前代,所以这颗芯片也是电竞玩家的不二之选。

经过跑分实测,iQOO 10 Pro在安兔兔中获得了110万+的好成绩,在同类型手机中表现已算得上非常不错。同时,手机还采用三星超频版UFS 3.1高速存储芯片,读取速度更快,可用更短时间拷贝、下载、安装各类应用、游戏与文档。在实际的游戏体验上,iQOO 10 Pro游戏载入速度也确实十分的迅速。

作为一款旗舰级手机,iQOO 10 Pro的性能配置在运行《和平精英》、《王者荣耀》时有非常流畅的游戏体验,由于搭载了第二代自研芯片V1+拥有更好的图形处理能力,通过游戏插帧可提升至90或120帧的丝滑流畅高帧画面,减少画面拖影、卡顿感。《王者荣耀》支持120fps高刷新模式,对于手机配置要求更高的《原神》手游来说,在开启60帧进行游戏测试,并使用PerfDog来对手机的游戏帧率进行测试,iQOO 10 Pro同样能实现接近满帧运行,平均帧率为56.5fps。

《原神》默认最高可开启60fps帧率

《原神》算是目前对于手机硬件要求最高的手游之一,测试时我们游戏设置为中等画质,60帧模式下运行30分钟,iQOO 10 Pro的平均帧率为56.5fps,游戏过程还算流畅,但在30分钟时间内偶尔会出现降帧的情况。

iQOO 10 Pro在进行《王者荣耀》手游时可以设置为极高帧率,我们使用PerfDog来对手机的游戏帧率进行测试,经过一局游戏iQOO 10 Pro运行《王者荣耀》的平均帧率为120FPS满帧,整个游戏过程中画面流畅。

自研芯片V1+加持 旗舰级影像表现

在影像方面,iQOO 10 Pro为后置三摄组合,分别为5000万像素广角主摄+超广角镜头主摄以及3X长焦人像镜头组成。其中广角主摄为三星GN5传感器,拥有1/1.57英寸感光元件面积,并且配备OIS光学防抖以及支持全像素双核对焦Pro,可准确快速地全焦捕捉移动或暗光环境下的物体,哪怕是拍摄宠物或运动照片也能做到“随手抓拍不易糊”,成片率大幅提升。

5000万像素微云台双主摄+3X光学变焦人像镜头

全像素双核对焦Pro,非常适合抓拍宠物等快速移动的被摄对象

iQOO 10 Pro实拍样片,超广角主摄

iQOO 10 Pro实拍样片,广角主摄

iQOO 10 Pro实拍样片,3X变焦镜头

iQOO 10 Pro在拍照方面的表现也十分不俗,无论是主摄还是超广角都能拍摄出色彩还原真实的清晰照片,尤其是在大光比环境下能很好的处理高光与暗部的光线,达到更佳的画面宽容度。自带的AI场景增强模式能够准确识别拍照场景,对场景进行优化,并且可以推荐对应的拍照模式,简化拍照流程,提升出片成功率。

iQOO 10 Pro实拍样片

最高支持40X数码变焦

iQOO 10 Pro实拍样片

iQOO 10 Pro实拍样片

iQOO 10 Pro实拍样片

iQOO 10 Pro实拍样片

iQOO 10 Pro实拍样片

iQOO 10 Pro实拍样片,夜景

对于夜晚及暗光场景的拍摄,iQOO 10 Pro还可以通过自研芯片V1+将NR与MEMC两种算法硬件化,使iQOO10 Pro具备实时黑光夜视和极夜夜景视频的能力。拍摄静态照片时,手机在NR算法的支持下能够保证超高ISO纯净度,消除绝大多数噪声,使高ISO具备使用价值,即便是极暗环境亮度下,也可通过预览直接就可看到相对更亮、清晰而又丰富的场景细节。

iQOO 10 Pro实拍样片,夜景

iQOO 10 Pro实拍样片,夜景

另外,拍摄夜景照片时iQOO 10 Pro可提前通过内建AI系统,侦测出物体移动轨迹,让MEMC算法进行预判,更准确地消除抖动,提升预览效果。在取景框中获得等同于成片后的夜景样张效果,暗环境取景创作更简单自由。

超大识别面积 手机指纹解锁更方便快捷

指纹解锁功能应该是大家日常使用频率最高的功能,而且除了解锁带,支付、隐私数据加密等也都设计到指纹解锁功能,而iQOO 10 Pro行业领先的超声波3D广域指纹,在指纹识别度、录入、安全性和便捷性方面都有更好的保证。首先,iQOO 10 Pro的指纹功能相比其它机型,最大的特点就是有着超大面积的指纹识别区域,578平方毫米的识别面积,比起传统光学指纹识别至少大了10倍,更大的识别区域使用起来自然非常方便。

可以设置指纹解锁区域

即便手指按在相对较偏的位置也能快速解锁

现在手机的屏幕都不小,尤其是旗舰级手机更是如此,而对于一些手指不长的用户或者女生,如果是单手解锁的话往往需要反复调整手机握持的位置。iQOO 10 Pro超大区域的超声波3D广域指纹解锁,手指触碰到指纹中心周围的位置也能快速解锁,使用体验更加舒适。

指纹录入不用反复输入,一次、一秒就能完成

iQOO 10 Pro的指纹的录入上也有非常好的体验。由于传感器已经可以完全覆盖整个指纹,一次按压即可完成整个指纹区域的扫描绘制,不需要多次扫描以及调整手指的各种角度来拼接验证,指纹录入进行1次按压就能轻松搞定。

无需解锁手机,可快捷启动某个功能

对于一些常用或者需要快速调取的功能, iQOO 10 Pro还可任选1-2个小程序放置在大面积指纹区,比如防疫健康码、微信扫一扫、付款码、乘车码等,可在指纹解锁的同时直接进入对应功能界面,完全不需要进入桌面-选择APP-打开相应的功能,效率大大提升。

评测总结:

很明显, iQOO 10 Pro最大的特点和卖点就是“200W超快闪充”功能,是目前手机产品中充电速度最快的产品,让手机快充真正进入到十分钟时代。同时, iQOO 10 Pro的200W超快闪充并非只是数字层面上的加大,而是从安全性、耐用性以及便捷性方面都做到了全方面的升级,比如10C电芯体系和200W氮化镓迷你充电器等,并且还很好的克服了影响电池寿命和安全性的发热问题,让大家在使用iQOO 10 Pro时不仅享受到200W超快闪充时的快速与便利,最重要是更加安心。

除此之外,在性能拍摄方面iQOO 10 Pro也完全是旗舰级水平,第一代骁龙8+与第二代自研芯片V1+的结合,让手机的兼容性与功能性得到全面提升,在性能、延迟、功耗等方面相比同类型产品更具有优势。目前,这款iQOO 10 Pro已经正式发布,售价仅4999元起,对于想要尝鲜充电最快高性能旗舰的朋友来说,非常值得选购。

外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路,便携电子设备常用

▲ 本文要分析的电路

很多内置有锂电池的便携电子设备,比如手机,通常采用这样的供电方式:

1、没有插入USB电源时,使用内置的锂电池供电。2、当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池进行充电。

下图电路就是实现上述的功能,它来自一款电子书阅读器(Kindle同类产品):

这是已量产的电路,成熟稳定,实物电路板如下图所示,几个关键的元器件做了标注:

本文要讲解的是“外置USB供电与内置锂电池供电的自动切换电路”,所以先把上述电路中不相关的电路隐藏。

也就是隐藏锂电池充电管理、电源滤波等电路:

隐藏后变成这样:

这一下子,电路变得好简单,实现电源切换的功能,竟然只需要一个二极管、一个MOS管、一个电阻!

一、电路说明

将上述的“外置USB供电与内置锂电池供电自动切换电路”整理一下,弄好看点:

功能逻辑是这样的:

1、当插着USB电源时,由外置的USB电源供电,即VBUS对VOUT供电。2、当拔掉USB电源时,切换为由内置的锂电池供电,即VBAT对VOUT供电。3、当重新插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,即VBUS对VOUT供电。

二、原理分析

假设VBUS的电压为5V,VBAT的电压为3.7V,下面开始分析。

1、当插着USB电源时:

VBUS通过肖特基二极管D9到达VOUT。

肖特基二极管的导通压降约为0.3V,USB电压VBUS = 5V,所以:

VOUT = 5V - 0.3V = 4.7V

由于VBAT为3.7V,MOS管Q4的s极为4.7V,g极为5V,由此可知:

Vgs = 5V - 4.7V = 0.3V > 0

所以MOS管处于不导通状态,同时其体二极管也是反向截止。

由于电阻R155的存在,会浪费一些功耗,流过R155的电流为:

5V / 10Kohm = 0.5mA

2、当拔掉USB电源时:

VBUS的电压会从5V开始往下降,电阻R155起到给VBUS放电的作用。

VBUS的电压需要快速下降,因为如果下降慢了,会导致MOS管Q4打开变慢,也就不能很快地切换为电池VBAT供电。

如下图,假设VBUS缓慢下降到4.9V,即MOS管Q4的g极为4.9V。电池电压VBAT通过MOS管Q4的体二极管后降低了约0.7V,变为3V,即MOS管的Vgs电压为:

4.9V - 3V = 1.9V > 0

MOS管仍然不导通,VOUT的供电没有完全切换为VBAT。

假设VBUS已经下降为1V,如下图。

则Vgs = 1V - 3V = -2V,MOS管已经逐渐打开。

最终,VBUS会降到0V,MOS管也会完全打开,VOUT切换为用VBAT供电,VOUT电压变为3.7V:

VBUS接的滤波电容会令其电压下降缓慢,如果发现VBUS的电压下降过慢,可以减小R155的阻值。但是这样会导致在插入USB电源时,流过R155的电流变大,增加了无谓的功耗。

所以R155的阻值不能过大也不能过小,需根据实际调试的效果来决定。

3、当重新插入USB电源时:

如下图,MOS管Q4的Vgs = 5V - 4.7V > 0,MOS管不导通,并且其体二极管也是反向偏置。

VOUT切换为用VBUS供电,Vout电压变为4.7V。

三、性能提升

在拔掉USB电源的瞬间,有没有可能MOS管Q4来不及打开,导致VBAT的电压没有及时切过来?

是有可能的。

MOS管Q4没有快速打开,VBAT供电不能及时续上来,会导致VOUT电压下降过多,VOUT的负载电路就可能工作异常。如果电路的负载较重,拉取的电流较大,尤其容易出现在供电电源切换时VOUT电压下降过多的问题。

怎么办呢?

1、可以加快MOS管打开导通的速度。方法是减小VBUS的滤波电容的容值,减小电阻R155的阻值,这都是让VBUS快速掉电,从而让Vgs快点到达令MOS管完全打开的电压。2、在VOUT增加滤波电容,但是效果不怎么明显。3、这是重点!可以给MOS管并联一个肖特基二极管D1,如下图所示:

该肖特基二极管D1的正向导通压降约为0.3V,比MOS管的体二极管要小。在MOS管完全打开之前,VBAT通过肖特基二极管D1对VOUT进行供电,可以缓解VOUT电压下降过多的问题。

这个方法非常实用,该电路与方法已经被申请了实用新型专利。其实很多再普通不过的电路都被申请了实用新型专利,尽管这些电路被大众长期使用在先,具体就不展开了。

四、应用案例

除了上述的电子书阅读器有应用之外,还有大量的产品使用了这个切换电路。

比如MicroPython领域著名的01Studio公司 ,其出品的多款开发板都有这个切换电路。

以其中的一款“pyWiFi-ESP32”举例,其电源部分的电路图如下:

其中,电源切换相关的电路在这里:

标注对应的实物图:

五、最后

关于电路的学习,希望大家,enjoy!

来源:电路啊

作者:LR梁锐

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