精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

將5000mAh的電池做進毫米級,硅碳負極拯救了折疊屏的厚度

E4Life ? 來源:電子發燒友 ? 作者:周凱揚 ? 2023-07-17 00:01 ? 次閱讀
電子發燒友網報道(文/周凱揚)隨著手機廠商開始對直板手機與折疊屏手機賦予同樣的重視程度,紛紛將最先進的設計、材料以及交互技術率先塞進折疊屏內,將其打造成內外差異化的試驗田。
而近期發布的折疊屏手機新品榮耀MagicV2,更是將折疊屏手機的競爭推到了新的高度。正如其CEO趙明所說,榮耀折疊屏新機真正的競爭對手是直板旗艦手機,甚至計劃把折疊屏從新賽道打造成主力賽道。
毫米時代下的榮耀MagicV2
榮耀MagicV2宣揚的第一大特色就是極致輕薄。榮耀MagicV2素皮版不僅維持了231克的超輕重量,在采用了自研的新一代魯班鈦金鉸鏈后,其展開態厚度只有4.7mm,折疊態更是做進了10mm以內,首次實現了9.9mm的折疊態厚度,真正讓折疊屏跨入了毫米時代。
與直板旗艦的重量對比 / 榮耀
在顯示方案上,MagicV2集成了20:9的2500尼特峰值亮度屏幕,并采用了3840Hz的超高頻PWM調光技術,在維持高動態范圍顯示的同時,實現了無頻閃、緩解眼部疲勞的功能。外屏6.43英寸、內屏7.92英寸,雙屏屏占比均超過了90%。且為了帶來雙屏沉浸一致的體驗,MagicV2還實現了業界首次雙屏120Hz LTPO,在保證雙屏一致高刷新率的同時,也做到了極致的能效。
芯片配置上,榮耀MagicV2集成了第二代驍龍8領先版,該SoC進一步將大核最高主頻提升至3.36GHz,相信也是下半年不少高端機型的性能核心。此外,MagicV2也像Maigc5 Pro一樣,用到了自研的射頻增強芯片C1,為蜂窩通信Wi-Fi通信提速。
青海湖雙電池方案
此次榮耀發布的MagicV2之所以能夠引領折疊屏進入毫米時代,其實主力功臣還是全新的青海湖雙電池方案。青海湖電池方案在榮耀機型上想必大家已經不陌生了,作為Magic5系列首發的硅碳負極技術,青海湖電池提供了更大的電池容量。
青海湖雙電池 / 榮耀
鋰離子電池商業化開始,在同等的體積下,正負極材料的克容量往往決定了電池的能量密度。而這些年石墨負極材料已經逼近極限,所以榮耀決定率先從高硅含量的硅碳負極電池下手。
純硅的克容量約為石墨的10倍,所以硅含量越高,電池的能量密度越大,所以榮耀的青海湖電池才能帶來比尋常石墨負極電池高出12.8%的能量密度,從而在Magic5 Pro機型上實現5450mAh的電池容量。而榮耀MagicV2更是用到了青海湖雙電池方案,在雙屏下各塞入了一塊青海湖電池,甚至將其中較小的那塊電池做了1:1的模型提供給媒體,方便做體積的對比。
寫在最后
在MagicV2發布后不久,榮耀就發文表示該機型的預售成績遠超預期,在四大電商平臺預售12小時的銷量,甚至打破了近一年內包括直板機在內的所有安卓機預售的銷量和銷售額記錄。由此可見,在略顯萎靡的智能手機市場,主打差異化的折疊屏無疑為其注入了新的生機。
其次,硅碳負極技術除了為手機鋰電池創造了新的可能外,也已經獲得了不少動力電池電芯廠商的青睞,諸如安普瑞斯、GruEnergy、貝特瑞、天目先導等廠商均早已布局,未來消費電子與汽車產品的電池在該技術的產量爬升下,勢必也會迎來新一輪的電池容量增長。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 智能手機
    +關注

    關注

    66

    文章

    18431

    瀏覽量

    179857
  • 折疊屏
    +關注

    關注

    3

    文章

    519

    瀏覽量

    15313
  • 硅碳負極
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    5663
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    負極生產的工藝流程

    負極生產工藝流程如下: (1)氣相沉積 多孔材料粉末經人工投料入加料倉,加料倉經正壓輸送粉末加入氣相沉積爐中,置換空氣,通入硅烷/氮氣混合氣體,在高溫(400-550℃)作用下,
    的頭像 發表于 11-21 16:41 ?139次閱讀
    <b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>負極</b>生產的工藝流程

    電池光狹縫寬度對實驗結果的影響

    電池光狹縫寬度對實驗結果的影響主要體現在以下幾個方面: 1. 衍射效應與干涉條紋 衍射效應 :在光學實驗中,電池前的狹縫光闌寬度
    的頭像 發表于 09-21 11:33 ?557次閱讀

    成都匯陽投資關于多家廠商推出折疊,產業鏈有望迎來拐點

    【華為Nova首款小折疊新品發布,價格下沉錨定年輕化市場】 8月5日,華為發布?Nova?系列首款折疊?Nova?Flip?系列,起售價5288元起。其外觀設計采用業內首個1:1?方形外
    的頭像 發表于 09-03 11:42 ?844次閱讀

    榮耀,AI時代的折疊“破風者”

    榮耀平臺AI,掀起折疊領域的“破風效應”
    的頭像 發表于 07-14 18:05 ?1939次閱讀
    榮耀,<b class='flag-5'>做</b>AI時代的<b class='flag-5'>折疊</b><b class='flag-5'>屏</b>“破風者”

    OPPO A3 搭載驍龍695、6S Gen 3+5000mAh電池

    OPPO A3新機曝光,輕薄設計、6.67英寸OLED、Snapdragon695/6sGen3處理器、最高12GB+512GB存儲、5000mAh電池,配置強大且性價比高,適合追求高性價比的用戶
    的頭像 發表于 07-01 09:50 ?804次閱讀

    請教TI BQ25703 Charge的使用?

    使用TI的BQ25703 Charge實現兩節電池充電 電池規格:2節電芯,最大電壓8.7V,5000mAh,38Wh; 充電策略:先0.5C CC(恒流)充電到8.7V,再CV(恒壓)充電直至充電
    發表于 06-14 09:33

    超強負極!全電池能量密度高達1760.1 Wh/L

    鍺(Ge)負極因其較高的理論容量(8646 mAh cm-3)而在鋰離子電池中受到廣泛關注。
    的頭像 發表于 05-28 09:15 ?1.1w次閱讀
    超強<b class='flag-5'>負極</b>!全<b class='flag-5'>電池</b>能量密度高達1760.1 Wh/L

    vivo即將推出負極藍海電池,能量密度顯著提升

    據了解,當前市場主流的石墨負極能量密度約為372mAh/g,而純負極材料的理論能量密度高達4200mAh/g,是石墨
    的頭像 發表于 05-27 10:34 ?2751次閱讀

    三星Galaxy S25 Ultra沿用5000mAh容量電池電池規格無更新

    自 2021 年推出 Galaxy S21 Ultra 以來,該品牌便始終在 Ultra 系列中采用 5000mAh 容量的電池設計。盡管曾有傳聞稱三星正在研發疊片式電池技術,但最新的消息顯示,由于成本因素,這一計劃已被推遲至
    的頭像 發表于 04-30 10:33 ?615次閱讀

    華為pockets折疊手機屏幕多大

    華為Pockets折疊手機的內采用6.9英寸柔性,外采用1.04英寸圓形OLED屏幕。其機身尺寸為長度170
    的頭像 發表于 03-05 17:38 ?1887次閱讀

    負極滿充極片滿充拆解問題

    想問下/石墨復配負極300cls滿充拆解中間黑色的區域是什么?是什么原因導致其形成的
    發表于 02-29 13:48

    頭部電池企業負極領域技術“角力”已拉開

    大圓柱風潮或帶動負極批量商用。
    的頭像 發表于 02-23 09:59 ?663次閱讀

    弱溶劑化少層界面實現硬負極的高首效和穩定循環

    鈉離子電池負極面臨著首次庫倫效率低和循環穩定性差的問題,目前主流的解決方案是通過調節電解液的溶劑化結構,來調節固體電解質界面(SEI),卻忽略了負極-電解液界面對于溶劑化鞘的影響。
    的頭像 發表于 01-26 09:21 ?1407次閱讀
    弱溶劑化少層<b class='flag-5'>碳</b>界面實現硬<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>負極</b>的高首效和穩定循環

    電池有哪些 電池與堿性電池的區別

    電池是一種使用材料作為負極活性物質的電化學裝置。與之相對的是堿性電池,使用的是氫氧化鈉或氫氧化鉀作為電解質。下面,我
    的頭像 發表于 01-22 10:25 ?3418次閱讀

    內部應力緩解促成的用于鋰離子電池的高性能富微粒負極

    對于微米顆粒負極來說,循環過程中嚴重的顆粒粉碎阻礙了其在鋰離子電池中的實際應用。
    的頭像 發表于 12-08 09:32 ?843次閱讀
    內部應力緩解促成的用于鋰離子<b class='flag-5'>電池</b>的高性能富<b class='flag-5'>硅</b>微粒<b class='flag-5'>負極</b>