中山狐爱数码|解决电量焦虑,解放空间与肩膀,征拓 65W氮化镓充电器


过往 , 我们购买电脑优先考虑价格和性能 , 而现在这两者都已经非常友好的时候 , 我们需要的是颜值和便携 , 越来越多超级本的重量已经控制在1.5KG以下 , 性能、便携性、续航能力各方面都已经非常出色 , 然而不少本本还是用着老旧的笔记本电源 , 拖着又粗又硬又沉的电源线 , 让便携愉快不起来 。

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这是我自用的本本 , Dell 成就5370 , 裸机的重量不过是1.37KG , 而加上电源就变成了1.63KG , 也就是单电源的重量有300多g 。 这对于讲求不羁放纵爱自由的我来说 , 这非常不愉快 。
我是一个半职业摄影师 , 外拍的时间不少 , 甚至还经常需要在户外处理各种紧急的稿件和图片 。 这个也是我放弃游戏本买超级本的初衷 , 不过 , 如果还要带个不小电源 , 这不是折腾吗?

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万幸 , 当初买本本的时候预留了一个升级空间 , 我的本本是支持Type-C供电的 , 这也让我可以赶上征拓 SuperPort S3 65W氮化镓充电器的车 。

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从外包装上 , 我们就可以感受到征拓 SuperPort S3 65W氮化镓充电器的小巧 , 完完全全可以一手掌握 , 重量和体积都可以说是暴降级别 。
征拓 SuperPort S3 65W氮化镓充电器顾名思义就是可以提供65W功率输出的充电器 , 对于核显只有45W功率 , 独显只有65W功率的超级本来说 , 这完全可以完美取代原装电源 。

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基本上来说 , 功率越大发热就越厉害 。 早期我们的手机用的是5V1A的充电头 , 发热是忽略不算 , 到了5V2A的时候 , 温度已经不是那么友好 。 至于高通的QC快充 , 温度已经让人愉快不起来 。
要知道 , 就是高通QC3.0快充 , 也不过是18W功率而已 。 那么 , 65W功率的征拓 SuperPort S3 65W氮化镓充电器会不会发热高到原地爆炸呢?

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其实 , 我也是有这样的担心 。 毕竟速度快是好事 , 但是要是发热过大 , 一不小心烧坏了硬件 , 甚至起火 , 那不是非常危险 。 因此 , 我先去了解了一下氮化镓技术 。
氮化镓 , 化学式GaN , 英文名称Gallium nitride , 是氮和镓的化合物 , 是一种直接能隙(direct bandgap)的半导体 , 自1990年起常用在发光二极管中 。 此化合物结构类似纤锌矿 , 硬度很高 。 氮化镓的能隙很宽 , 为3.4电子伏特 , 可以用在高功率、高速的光电元件中 。
因为GaN是宽禁带半导体 , 极性太大 , 则较难以通过高掺杂来获得较好的金属-半导体的欧姆接触 , 这是GaN器件制造中的一个难题 , 故GaN器件性能的好坏往往与欧姆接触的制作结果有关 。 现在比较好的一种解决办法就是采用异质结 , 首先让禁带宽度逐渐过渡到较小一些 , 然后再采用高掺杂来实现欧姆接触 , 但这种工艺较复杂 。 总之 , 欧姆接触是GaN器件制造中需要很好解决的一个主要问题 。
简单来说 , 氮化镓是一种能耗比更好 , 发热量更低的理想材料 , 对于现在越来越大输出的快充技术来说 , 可以说是一个及时雨 。
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