当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]注意智能手机电池六大事项

智能手机市场演变始终围绕着一个问题:如何惬意地访问消费者喜欢的应用和服务?

没有一家智能手机厂商能够给出一个满意的答案,因为所有厂商都面临一个困境:电子产品性能更高、数据传输速度更快。视频和游戏质量更好,显示屏更生动精致,其发展速度都沿袭了摩尔定律,但使用的电池却无法满足需求。智能手机用户抱怨电池续航时间太短已经成为一个不争的事实。

 

 

功能与电池续航时间之间的矛盾正是对新款iPad设计较老版厚、重的最好诠释。满足视网膜显示屏、4G LTE网络、图形处理改进等需求,电池尺寸和重量需要提高70%。即便如此,新款iPad电池续航时间仍不及iPad 2。

智能手机厂商推出设计一直受锂离子电池限制。如果用户希望获悉未来iPhone 5、Android设备Windows Phone功能,需先了解一下智能手机电池的6大事项:

1、密封电池包装

锂离子电池密封包装,内含分层阳极和阴极板,之间有分离器分离,液体电解液渗透在各层之间。平板电脑电池通常由多块电池组成,新款iPad电池由3块电池组成,但智能手机通常由一块电池供电。在电池一端,一块印刷线路板连接着每块电池的正极和负极,并提供短路保护、过充电保护及被迫放电保护。锂离子电池易碎,需要智能手机套保护,因此用户不能自行更换。

2、电池续航时间

锂离子电池能量密度决定用户在额定尺寸和额定重量下的电池运行时间。1991年锂离子电池技术推向市场。之后,处理器晶体管数量超过原来的1000倍,锂离子能量密度只提高至原来的3倍。电子元件密集使大量酷炫功能成为可能,但需要消耗更多能耗。遗憾的是,电池厂商在提高能量密度方面进展缓慢。这正是不可更换的锂离子电池备受智能手机和平板电脑设计人员青睐的原因所在。如果没有确保电池安全的保护套,锂离子密封电池将更薄,能够提供更长的续航时间。

3、电池体积与能量密度密不可分

能量密度受锂离子密封电池的厚度与宽度(X)和长度(Y)比率影响。能量密度会随着密封包装变薄而降低。当印刷线路板安装在一款又短又窄的电池一端时,存储能量的活性物质将没有更多空间。在体积不变的情况下,又窄又厚的电池能量密度更大。

4、保持电池冷却的必要性

锂离子密封电池不能太热。标准锂离子化学反应过程取决于电解液与多余水分反应生成的氢氟酸,氢氟酸是所有化合物中腐蚀性最强的物质。同所有化学反应一样,温度每提高10摄氏度,反应速度就翻番,导致电池使用寿命和循环寿命减少:不仅一次充电运行时间降低,每次充电和放电周期也会进一步减少,直至出现不充电就无法使用的后果。更糟糕的是,锂离子电池在充电和放电期间本身也产生热量:智能手机需要的能耗越大或充电越快,电池就越热。

5、创建一款智能手机

摩托罗拉Droid Razr智能手机采用的是三层设计方案:显示屏、电路板和电池。iPhone 4采用两层设计方案:显示屏和电子设备:印刷线路板为电池腾出一块空间。无论是哪种情况,一款大的显示屏将意味着电池空间更大。尽管又窄又厚的电池能量密度较高,但三层方案也很难让电池免受零部件发热影响,从而缩短电池寿命。

6、化学反应过程:包装王牌

锂离子化学反应过程改进或显著改善能量密度,为智能手机设计人员在功能与续航时间矛盾中提供更多选择。目前活性材料研究已经取得重大突破,部分新解决方案已走向市场。其中新方案之一为采用一种新的锂酰亚胺电解液,不会产生氢氟酸,对电池耐热性和电池寿命有显著改善,并通过消除当前锂离子电池密封厚度使电池厚度更薄。

底线

在锂离子密封电池取得新进展之前,预计苹果或其它智能手机厂商设计不会发生巨大变化。至少需要12-18个月才可能有新突破。新活性材料与新型电解液将使相同尺寸的电池每次充电后续航时间提高20%。这类电池将为苹果iPhone 6提供更多选择,在不牺牲续航时间的情况下配置较快的处理器、能耗较高的显示屏及更多应用,并使iPhone 6继续保持其轻薄的精美外观。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭