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世界上最小的手机充电器

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2024年10月18日发(作者:银作)

世界上最小的手机充电器

支来自英国伦敦的开发团队Design on impulse推出了一款号称,并利用2节干电池

给手机充电。

Nipper应急充电器体积非常小,就是一个17x17mm的小方块,加上一根编织带,堪称。

Nipper使用非常简单

Nipper使用非常简单,只打开Nipper,装上2节5号电池,并插入手机充电接口,

就可以给手机充电了。不用时,合起挂在钥匙链上或是放入包包中,以解决应急问题。

Nipper 充电器的工作原理

Nipper应急充电器包含3枚钕磁铁,除了用来固定电池外,同时起到导电连接的作用。

Nipper内的电路板是个Boost变换器,能将干电池电压转化为5 v给手机充电。

Nipper的充电效果如何?

开发团队用HTC one M7 智能手机和2节Duracell Ultra 5号电池做实验,结果显示,

30分钟给手机增加10%的电量,60多分钟增加20%的电量。增加的20%电量可以维持3.6

个小时的通话时间或者4天的待机状态,当然具体情况应考虑手机型号以及电池型号。

手机充电器种类区分

手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器、USB充电器和维护型充电器,最

新推出的则是手机壳充电器。

手机壳充电器

手机壳充电器的产品总体外观和普通手机壳没有区别,手机壳要比普通手机壳稍厚。

具备2300mAh电池容量,可以提供完整一次充电,一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。

其他充电器

一般用户接触的主要是前面两种。而市场上卖得最多的是旅行充电器,旅行充电器的

形式也有多种多样,常见的有价格便宜的鸭蛋型的微型旅充,普通台式卡板型充电器,带

液晶显示的高档台式充电器。鉴于手机用户绝大部分都是非专业用户,所以充电器基本都

具有充满自停的功能,而且大部分旅充都属于快速充电器,充电时间在1-3小时左右。市

场上很多充电器都标榜自己采用微电脑控制,包括一些价格非常便宜的鸭蛋型微型旅充,

其实严格从充电电路上分析,很小部分充电器才能被真正意义上被成为微电脑控制单片机

控制。

一些厂家在充电线路上使用了集成块就自诩为“微电脑控制”,其实很多低成本的设

计所选用的集成块都是廉价的运放集成块,而一些专用的充电控制集成块单价较高,一般

用于比较高档或名牌的充电器中。所以我们不能轻信所谓微电脑控制,尤其是廉价型产品。

很多产品外观类似但内部线路却大不一样,其性能也大不同。

手机充电器性能特点

在使用过程中我们也可以检验充电器的性能。在充电的后期电池有略微的温升是正常

现象,但如果电池明显发烫,则说明充电器未能及时检测到电池充电已饱和,造成过充,

这对电池的寿命不利。

很多充电器虽然没有过充现象,但存在充电不足的问题,直接表现为电池放电时间短,

即手机待机通话时间短。在使用原装随机新电池的用户,可以比较说明书上提供的大致参

照时间,加以对比,如果参考数值与实际使用明显存在差距,则有理由怀疑充电器的问题,

当然也不排除电池质量、手机使用环境等其他因素。

手机充电器保养方法

清洗时放静电。定期清洁充电器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件抗静

电布。切勿使用干燥布静电电荷!

防水防潮。作为电子产品,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会

对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。

防摔防震。手机充电器其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止

在使用过程中不小心落地。不要扔放、敲打或震动充电器。粗暴地对待充电器会毁坏内部

电路板

防冷防热。不要将充电器放在温度过高的地方。高温会缩短电子器件的寿命,毁坏充

电器,使有些塑料部件变形或熔化。也不要将充电器存放在过冷的地方。当充电器在过冷

的环境工作时,内部温度升高时,充电器内会形成潮气,毁坏电路板。

防烈性化学制品。不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗充电器。清除充电器

外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。

手机充电器故障检修

1、接上待充电池及电源后,电源指示灯及测试指示灯亮,而充电和充满指示灯不亮,

无电压输出,不能给电池充电。

分析检修:这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。在实际检修过程中,发

现开关管VT2和电阻R6损坏最多。一般情况下,电池E的充电电路工作电压较低,其元

件损坏的概率不是很大,也就是开关变压器T1的次级之后电路的损坏概率不是很大。

2、接上待充电池及电源后,各状态指示灯显示正常,但就是充不进电或充电时间长。

分析检修:这种故障多是三极管VT38550损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。

如果三极管VT3正常,再用表测电容C3100μF/16V两端电压,正常在直流8.5V左右。若

电压正常,应检查电阻R7或集成块IC1,集成块IC1各引脚正常参数如附表所示。若电压

低,再测开关变压器T1次级输出电压,正常在交流5.5V左右。若电压正常,说明电容C3

或整流二极管VD3损坏;若电压低,应检查开关变压器T1及其前级各元件

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

2024年10月18日发(作者:银作)

世界上最小的手机充电器

支来自英国伦敦的开发团队Design on impulse推出了一款号称,并利用2节干电池

给手机充电。

Nipper应急充电器体积非常小,就是一个17x17mm的小方块,加上一根编织带,堪称。

Nipper使用非常简单

Nipper使用非常简单,只打开Nipper,装上2节5号电池,并插入手机充电接口,

就可以给手机充电了。不用时,合起挂在钥匙链上或是放入包包中,以解决应急问题。

Nipper 充电器的工作原理

Nipper应急充电器包含3枚钕磁铁,除了用来固定电池外,同时起到导电连接的作用。

Nipper内的电路板是个Boost变换器,能将干电池电压转化为5 v给手机充电。

Nipper的充电效果如何?

开发团队用HTC one M7 智能手机和2节Duracell Ultra 5号电池做实验,结果显示,

30分钟给手机增加10%的电量,60多分钟增加20%的电量。增加的20%电量可以维持3.6

个小时的通话时间或者4天的待机状态,当然具体情况应考虑手机型号以及电池型号。

手机充电器种类区分

手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器、USB充电器和维护型充电器,最

新推出的则是手机壳充电器。

手机壳充电器

手机壳充电器的产品总体外观和普通手机壳没有区别,手机壳要比普通手机壳稍厚。

具备2300mAh电池容量,可以提供完整一次充电,一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。

其他充电器

一般用户接触的主要是前面两种。而市场上卖得最多的是旅行充电器,旅行充电器的

形式也有多种多样,常见的有价格便宜的鸭蛋型的微型旅充,普通台式卡板型充电器,带

液晶显示的高档台式充电器。鉴于手机用户绝大部分都是非专业用户,所以充电器基本都

具有充满自停的功能,而且大部分旅充都属于快速充电器,充电时间在1-3小时左右。市

场上很多充电器都标榜自己采用微电脑控制,包括一些价格非常便宜的鸭蛋型微型旅充,

其实严格从充电电路上分析,很小部分充电器才能被真正意义上被成为微电脑控制单片机

控制。

一些厂家在充电线路上使用了集成块就自诩为“微电脑控制”,其实很多低成本的设

计所选用的集成块都是廉价的运放集成块,而一些专用的充电控制集成块单价较高,一般

用于比较高档或名牌的充电器中。所以我们不能轻信所谓微电脑控制,尤其是廉价型产品。

很多产品外观类似但内部线路却大不一样,其性能也大不同。

手机充电器性能特点

在使用过程中我们也可以检验充电器的性能。在充电的后期电池有略微的温升是正常

现象,但如果电池明显发烫,则说明充电器未能及时检测到电池充电已饱和,造成过充,

这对电池的寿命不利。

很多充电器虽然没有过充现象,但存在充电不足的问题,直接表现为电池放电时间短,

即手机待机通话时间短。在使用原装随机新电池的用户,可以比较说明书上提供的大致参

照时间,加以对比,如果参考数值与实际使用明显存在差距,则有理由怀疑充电器的问题,

当然也不排除电池质量、手机使用环境等其他因素。

手机充电器保养方法

清洗时放静电。定期清洁充电器和充电接口。清理时,要用一块湿布,或者一件抗静

电布。切勿使用干燥布静电电荷!

防水防潮。作为电子产品,不小心进水或者长时间不用时暴露在潮湿的空气中,都会

对其内部的电子元件造成不同程度的腐蚀或氧化。

防摔防震。手机充电器其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止

在使用过程中不小心落地。不要扔放、敲打或震动充电器。粗暴地对待充电器会毁坏内部

电路板

防冷防热。不要将充电器放在温度过高的地方。高温会缩短电子器件的寿命,毁坏充

电器,使有些塑料部件变形或熔化。也不要将充电器存放在过冷的地方。当充电器在过冷

的环境工作时,内部温度升高时,充电器内会形成潮气,毁坏电路板。

防烈性化学制品。不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗充电器。清除充电器

外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。

手机充电器故障检修

1、接上待充电池及电源后,电源指示灯及测试指示灯亮,而充电和充满指示灯不亮,

无电压输出,不能给电池充电。

分析检修:这种故障多是充电器开关振荡电路没有工作所致。在实际检修过程中,发

现开关管VT2和电阻R6损坏最多。一般情况下,电池E的充电电路工作电压较低,其元

件损坏的概率不是很大,也就是开关变压器T1的次级之后电路的损坏概率不是很大。

2、接上待充电池及电源后,各状态指示灯显示正常,但就是充不进电或充电时间长。

分析检修:这种故障多是三极管VT38550损坏,用正常管子换上后,即可排除故障。

如果三极管VT3正常,再用表测电容C3100μF/16V两端电压,正常在直流8.5V左右。若

电压正常,应检查电阻R7或集成块IC1,集成块IC1各引脚正常参数如附表所示。若电压

低,再测开关变压器T1次级输出电压,正常在交流5.5V左右。若电压正常,说明电容C3

或整流二极管VD3损坏;若电压低,应检查开关变压器T1及其前级各元件

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

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