电控制芯片不需要再做复杂的电流分配,因为电芯本身就是分开的。
接下来,第三层是手机端,双电芯串联直充。
这是整个方案最巧妙的地方。
传统快充方案,电池是单块4.4V电芯。
充电时,5V电压进来,需要降压到4.4V左右,这0.6V的压差就是发热的主要来源。
我们现在用两块电芯串联,每块电芯3.85V,串联后充电电压7.7V。
注意这里的关键,充电头输出的是5V/6A,经过Type-C双通道进手机后,直接给两块串联电芯充电。
不需要降压,甚至不需要任何电压转换,因为5V输出被两块电芯平分了,每块电芯分到的电压刚好是2.5V?
等等,不对……”
洪锋突然顿住,挠了挠头,意识到自己讲岔了。
他飞快地在白板上重新算了一遍,然后忍不住笑出声来:
“不好意思!
陆总,我太激动了,算错了。
重新来,双电芯串联充电,总电压是7.7V。
但我们充电头输出的是5V,电压不够,根本充不进去。
所以实际的方案应该是这样……
充电头内部三级电荷泵降压后,输出的是9V/3.33A,总功率30瓦左右。
这个9V电压进入手机后,直接给两块3.85V串联的电芯充电,电芯串联后标称电压7.7V,9V比7.7V高一点,刚好形成充电压差。
手机内部不需要任何降压电路,只需要一个极其简单的直通开关,让电流直接灌进电池。
因为不需要降压,手机端几乎没有能量损耗,也就几乎没有发热。
这才是‘直充’的真正含义,充电头降到多少,电池就接收多少,中间不经过任何多余电路。”
“……”
“???”
陆向阳听完,脑瓜子有点懵懵的。
大有一种,虽然我听不懂你在说什么,但我大受震撼!
但作为老板,他不需要听懂。
沉默了几秒,陆向阳了一句外行但一针见血的话:
“那以前为什么没人这么干?”
洪锋放下笔,靠在白板边,难得露出一个略带得意的表情:
“因为没人愿意重新定义充电头、线缆、电池和协议这四个东西。
膏通的方案能流行,是因为它‘兼容
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