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手机充电为什么越来越快

来源:人民日报2026-08-20 09:14

  早晨起床时,手机剩余电量不多。插上充电器,洗漱换衣的工夫,电量已近满格。以前睡前充一宿,现在醒后充一会,充电习惯的改变,得益于快充技术的普及。

  看似只是换个充电器,但充电提速后,挑战随之而来。“就像在能量转换效率、散热、电池寿命、安全性和充电器体积等约束条件间‘走钢丝’、找平衡。”OPPO公司电池研发负责人田晨说。

  “消费者有要求:缓解电量焦虑,快充和大容量电池全都要。但对我们来讲,这两者不易兼顾。”荣耀公司电池专家卢青云介绍,锂电池多以石墨为负极材料,增加电池容量,就得加厚电极,导致锂离子的传输路径变长、充电速度变慢。

  把硅掺进石墨负极——这是厂商想出的办法。硅的理论比容量接近石墨的10倍,同等质量能储存更多电量。但它的“脾气”不太好,充电时体积会显著膨胀。

  为此,研发人员在电池里用碳材料搭“骨架”,约束硅的膨胀,并且预留空间,让它“有处可胀”。卢青云介绍,公司研发的电池,硅含量已从第一代的约5%提升至约32%,实现电池容量与快充能力同步提升。

  快充发热如何解决?卢青云说,“传统电池的电流,集中从一组正负极通路进出。我们采用三极耳双回路技术,把‘大车流’分成两股‘小车流’,既缩短电流传输路径,也减少局部发热。”田晨则表示,公司生产的手机电池采用双电芯架构,配合算法动态调节,分担充放电压力。

  按下葫芦浮起瓢。充电速度提升,充电器的体积和重量却越来越大。比如传统的笔记本充电器,功率虽大,但像个小板砖,又重又大不便携带。原因在于,充电器通过电子开关高速开合,把电能切成一份份高频脉冲,经变压器等处理后输给手机。由于电子开关过去主要由硅材料制成,开关频率有限。提高充电功率,就得增加每次传递的电能,变压器等元件也要变大。

  反映在实际体验中,消费者出门时,包里要放块“小板砖”延长手机续航,这样的快充体验,谁买账?

  这一次,各大厂商将目光投向氮化镓。这种新型半导体材料制造出的功率器件,具备开关频率高、能量损耗低等优势,为充电器同时实现大功率和小体积创造条件。好比提着水桶往水池里运水,运的次数多了,“水桶”便可以小一些,“洒掉”的水少了,损耗和发热也会降低。

  “我们还围绕材料特性重新设计控制、散热等整套系统。”安克创新相关技术负责人说,国产芯片、半导体器件及相关供应链日渐成熟,为氮化镓技术广泛应用提供支撑。

  随着手机、平板电脑等电子产品加速普及,生活中的充电场景更加多元,消费者对充电的需求不止于快,安全、稳定、便利……多个痛点有待解决。一个常见的问题是,快充是否伤电池?

  “选择经过正规认证的充电器和线缆,快充对电池寿命的影响可控。”绿联公司研发经理邓富贵介绍,充电倍率和温度是影响电池寿命的关键因素,随着材料和结构不断进步,电池能够承受更高的充电倍率。

  还有消费者发现,相同接口的充电器,充电速度却差不少。

  “实现快充,充电器、线缆与设备都要匹配。”邓富贵说,充电器与手机会先进行协议“握手”,匹配输入输出功率,再进行充电。目前Type—C接口的设备,通常都支持主流快充协议。但一些手机厂商也有自己的大功率快充协议。充电器如果没能获得厂商授权,就只能按主流协议快充,功率和原厂充电器相比有差距。

  安克创新相关技术负责人认为,除了充电速度、发热等显性痛点,企业还要多关注消费者的潜在需求,如多接口和伸缩线设计可以减少杂乱线缆,充电器搭载显示屏则让实时状态一目了然,“给用户带来更安心省心的使用体验,是我们的努力方向。”记者 吕绍刚

[ 责编:肖春芳 ]
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