发烧讯玩数码■谁说性能手机耗电快?续航怪兽元 iQOO 3 第一个不服( 二 )
接下来同样是测试环节:
测试条件:剩余电量 1% , 息屏充电 , 5 分钟记录一次
测试结果:
本文插图
这是一条非常标准的充电曲线 , 恒流充电阶段仅持续了半个小时 , 手机已经充入 83% 的电量 , 接着恒压充到 92% 左右 , 最后是持续十多分钟的涓流充电阶段 。 很多人不明白 , 即使是快充 , 为什么从 90% 到 100% 花费的时间会这么长?事实上 , 这主要是为了延长锂电池的寿命 。
数据或许不太容易理解和消化 , 不妨打个比方:早上起床的时候发现 iQOO 3 没电 , 只需要连上充电器放在一边充电即可 , 刷牙、洗脸、换衣服半小时 , 等到出门的时候就有 80% 的电量 , 完全不必担心在上班的途中手机没电可用 。
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没错 , 快充最大的价值其实并不在于用节省多少时间充满电 , 而在于碎片化的充电需求 。 如今这个时代 , 越来越多的生活方式趋于碎片化:阅读、游戏等等 , 而手机作为我们日常使用频率最高的电子产品 , 短时间内高速充电的需求往往会更高 。
据悉 , iQOO 3 采用了电荷泵双路 IC 设计 , 作为目前转化效率最高的技术 , 电荷泵逐渐在各大旗舰上推广应用开来 。 很多人可能不理解这充电 IC 的作用 , 简单的说 , 民用电的电压为 220V , 而锂电池能够接收的充电电压为 3.7V , 因此在充电过程中一般会有两次降压过程 , 一次在充电头上 , 第二次在手机的充电 IC 中 , 由于降压会造成电损失 , 损失的电会以热量的方式传递出来 , 这就是充电时候手机发热的原因 。
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因此 , 所谓的充电 IC 实际上是个降压装置 , 电荷泵降压 IC 的优势在于更高的转化率和更低的发热 , 但由于 11V/5A , 55W 的输出规格依旧很高 , 因此需要两颗降压 IC 在手机内进行两次降压 , 在降低发热的同时确保充电效率 。
此外 , iQOO 3 还配备了碳纤 VC 液冷散热系统 , 更能让手机在「冷静」地快速充电 。
结语
整体而言 , 作为一款性能旗舰 , iQOO 3 的续航表现令人眼前一亮 , 不过 , 在这个 5G 开始逐渐大规模商用的时代 , 我更好奇的是在 5G 网络下 iQOO 3 的续航表现 。 但正如前文所言 , 目前 5G 基站的铺设情况各地不同 , 因此无法通过测试得出客观的数据 , 不得不说是个小遗憾 呢 。
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