数码狂人“强劲65W,尽在掌心”,征拓S3氮化镓GaN充电器体验报告
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跟普通网友一样 , 之前不知道什么是氮化镓 , 各种查找资料 , 终于了解了什么叫“氮化镓” 。 氮化镓是一种半导体材料 , 在 1990 年代通过制造 LED 为人所知 。 GaN 被用于制造在白天可以看到的白光 LED、蓝光激光器和全彩 LED 显示屏等 。 在蓝光 DVD 播放器中 , GaN 产生蓝光 , 使用蓝光从 DVD 读取数据 。
氮化镓GaN 充电器在体积上上小于传统充电器 。 这是因为氮化镓充电器需要的组件数量要远少于传统充电器 。 随着技术的广泛普及 , GaN 充电器将会显著缩小 。 还有一些其他优点 , 例如更高的开关频率可以实现更快的无线功率传输 , 以及无线充电器和设备之间可以有更大的空隙 。
目前 , GaN 半导体的价格比较高 , 但可以节省电费 , 因为更高的充电效率就意味着更少的能源浪费 。 当然 , 对于我们日常使用的笔记本电脑和手机等低功率产品来说 , 不会省下太多的电费 。
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与硅相比 , GaN 的优势归结为两个字——效率 。 因为所有半导体材料都有带隙(固体中没有电子可以存在的能量范围 , 带隙和固体材料的导电性能有关) , 氮化镓的带隙为 3.4 eV , 而硅是 1.12 eV 。 氮化镓的带隙较宽 , 就可以承受比硅更高的电压和更高的温度 , 带隙效率更高也就意味着电流可以比硅芯片更快地通过 GaN 芯片 。 据估计 , GaN 的电子引导效率是硅的 1000 倍 , 并且制造成本更低 。 由GaN 制成的芯片将会更快、更小、更节能 , 并且最终会更便宜 。 科技不断发展 , 在摩尔定律失效之前 , 必然会出现、创造一种新的科技 , 以继承摩尔定律的发展规律 。 所以 , 今年氮化镓GaN充电器火遍全国 。
其实小猫我之前买了一款白色的征拓S3氮化镓GaN充电器 , 最近参与活动又得到了一块黑色的征拓S3氮化镓GaN充电器 , 那就刚好相互拍一拍 , 现在为大家分享一下体验报告 。
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一、开箱
1、外包装
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Zendure S3 充电器采用了白色纸盒包装 , 正面印刷着产品外观式样 ,
左上Zendure ,
中间:SuperPort S3 The Ultra-Compact 65W Dual PD & GaN 3-port Laptop Charger 65W三口快充迷你GaN充电器,
右上角:“Powered by Gan 氮化镓技术”,
底部有四个小圈内个分别是:65W USB-C PD/65W C口PD快充、Multipe Fast Charging Protocols/支持多种快充协议、Low Operation Heat/高效散热、Compact & Portable/ 便携小巧设计 。
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二、充电器介绍
1、壳体
充电器表面分两部分:外圈四周主要是磨砂坑面长纹 , 靠近插脚位置是黑色光滑亮面没有任何丝印 。
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2、插脚
在插脚方面使用了可折叠插脚设计 , 在外出携带时将插脚折叠收纳到壳体里 , 能避免同携的其他物品互相缠绕磕碰 。
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