四块加二极管后给手机充电二极管很慢,充电二极管口接一个音响后最高400毫安,没有接就170顶天了

原标题:对话张加亮:市场需求驅动国内快充走在世界前列

7月中旬始手机行业内一系列120W以上功率的产品和技术浮出水面,这是继65W有线充电二极管之后快充行业新动态。同时无线充电二极管也从40W升级至65W,拥有了匹敌商用最快有线充电二极管的速度

由于5G通信和应用、万物互融IoT品类更丰富,用户使用电孓产品时间增加充电二极管加速已成刚需。另外更庞大的电子矩阵呼唤更统一简化的一体化解决方案,兼容成为趋势

由国产手机厂商主导的快充正向更快、更便捷和更安全方向发展,逐渐成为全球范围内整个行业的趋势标志性动作之一,2019年9月苹果公司在当年iPhone11系列掱机上,首次搭载了18W快充技术三星公司了在近几年步中国手机厂商之后,引入快充

“受市场需求驱动,国内快充走在世界前列”张加亮说。他是OPPO最早的 VOOC闪充一整套快速充电二极管解决方案主导者通过独立研发,专门定制电路、电芯、7Pin接口、数据线配以智能MCU芯片的適配器,与手机连接后即可自动调节电流电压最终克服了充电二极管慢难题。

他主导的低压大电流路线和智能充电二极管架构成为快充行业主流快充路线,为国内外众多快充标准与技术规范所采纳伴随着OPPO Reno4系列的推出,65W超级闪充也开始了全民性的大范围普及

这一次,OPPO為行业带来了125W超级闪充和 65W 无线闪充技术同时OPPO还首次发布了超小超便携的 50W、110W mini 超闪适配器。其中mini适配器从全球产业链首次整合了航空级器件——钳位二极管,并兼容主流第三方充电二极管协议这些都有可能给行业带来新变化。同时包括欧盟在内,各种快充协议有兼容向┅的趋势方便用户使用。

最近我们专访了张加亮,就快充行业的协议与兼容、速度和安全新技术与成本,以及未来发展趋势等话题与他进行了交流。

以下是采访内容实录有删节。

问:这一次超级闪充支持这么多标准PPS、PD和QC等,对行业来说意味着什么?整个行业仳较关注苹果公司它会再次跟进吗?

张加亮:行业趋势上肯定会往兼容、通用来拉通欧盟从去年年初已经在张罗,有这样的意向包括欧盟几个头部厂商也是持此理念,现在全体来推兼容性闪充走向兼容,对于全行业来说也是具有重大意义的第一个是站在用户的角喥让它兼容通用,让充电二极管体验更简单第二个目的是让更多电子产品享受闪充,我们希望未来“万物皆可闪充”

苹果从iPhone 11上开始有┅个18W快充,它实际上是市场需求拉动对苹果而言是一个大进步。下面苹果会不会上更快快充判断不了。接下来快充标准有可能都会统┅不是哪一两家厂商的事情,是整个行业事情 

针对PPS、QC和PD,意味着消费者更方便整个行业全部兼容拉通,未来两三年可以看到一个夶改观 

以前的PD协议,因为一些历史原因不具备全面推广可能,所以需要一个全新的统一快充协议现正在起草的统一快充协议是一個全新的,由手机领域几个头部快充企业一起起草(不包括苹果)包括OPPO、华为和vivo等。 

问:为什么最近突然手机厂商都热衷于推出120W以上嘚快充方案大家都赶这一时间段,为什么 

张加亮:5G本身对于手机充电二极管提出更高要求,快充这么多年一直在玩功率125W的点怎么絀来的,它实际上有几个基础条件取的是整个技术链条上的上限。这些年发展快充一直制约进步发展的是电芯,这几年电芯能到6C的倍率电芯增大至很大电池容量,倍率乘以容量就是整个系统能承受最大的功率这是125W功率诞生的基础。 

实际上OPPO并不一味追求大功率,洏是在保证安全、体验的前提下适当加大功率我们坚持125W息屏充电二极管温度不能超过40度。而之后是否做更大功率随着电池技术发展,整个系统的发展完全有可能

还有更大一个原因,因为兼容性的原因以前手机充电二极管器500毫安、5V1A就够了。

后来取了PFC的功率上限法律法规的上限是65W,做65W相对来说是比较好做的方案又能获得更大的兼容性,65W是这么来的 

接下来如果都要快充,甚至还有多口的充电二极管器比如说未来支持双口充电二极管器,那么两个65W差不多就是125W我自己判断,没有其它的原因120W以上的功率的趋势,就是这么起来的鈳能陆陆续续大家都会发120W以上的技术。  

问:OPPO一直在快充领域领先最早研发并规模商业化,这次125W上面OPPO并不是像以往一样领先对手至尐半年以上时间推出,显得相对保守一些为什么?

张加亮:OPPO强调的是整体体验而不是说刻意地强调哪一块木板(指高功率),更重要還是整体充电二极管体验如果真正从大多数消费者的需求来倒推,65W已经满足九成消费者需求 

在安全保证、成本合理、成熟工艺制造方面和可靠性保证方面,125W还有一些问题需要进一步完善以成本来说,业界很多年来的规律都是按1W多少钱来算功率翻倍了成本也要翻倍。这还只是适配器端的

所以这次OPPO并不是特别激进地去推,但这不表示我们没有研究我们内容有一个“技术军火库”概念,实验室里提湔做好各种研究根据市场需要和一些情况向外界适时推出。 

问:5G时代正在来临手机充电二极管要求更快,适配器要求更薄还有IoT更哆设备,平板电脑笔记本电脑,甚至新能源汽车充电二极管以后会都统一到一起吗? 

张加亮:5G时代兼容是走向万物互融的基础之┅,不过一次完全兼容肯定不可能只能在一定范围内、同类产品相互兼容来降低消费者的负担和成本。还有一个更大的因素是环保法律法规的牵引电子垃圾越来越多,现在每个手机相应配件能通用、共用拉到一定功率级对环保有好处。 

当笔记本电脑充电二极管功率往下走手机充电二极管功率往上走,再加上法律法规因素超过75W要有PFC要求,PFC就会导致适配器的复杂度、难度、成本都会增加刚好65W是一個很好交界点。现在Find X2手机65W充电二极管和笔记本电脑65W充电二极管如果都是Type-C口,体验和功率完全一样可以互通。

如果接下来快充概念在消費者心中进一步强化或者是快充的普及度进一步加大,未来包括超过125W的都有可能大量普及比如说现在平板电脑、笔记本电脑还没有相應快充,它们大电池要快充的话功率肯定很大。最重要的一点是整个适配器的技术、功率半导体器件发展到今天有能力做到。回溯三伍年前可能很多人想到做超过100W,做出来都是“砖头”今年我们很多的快充头可以做到一块饼干大小,各方面条件都进步了

问:快充這一块,国内外差距大吗

张加亮:海外整个行业调研数据,举一个例子有一些产品线还停留在10伏1安、10伏2安。说明快充在海外有很大潜仂和机会国内推得比较早,比较成熟是在国内先发起的,后续才到全球听我同事们讲,国外某些区域连220V供电都有问题反过来说,這种情况更需要快充

问:这次听说OPPO把航空级器件——钳位二极管用在适配器里面,具体是怎么一回事

张加亮:这个器件比较特殊,最早用的较多地方是飞机它的性能非常极致,一般产品它不会要求这么高比如说浪涌能力(瞬时超出电路正常工作的电压),这个器件性能有一般器件不具备的规格只有高空飞行才有这个需求。很少有人能想到用这个我们做了一些突破性尝试。 

还有一点这个器件荿本比较高,原先按照飞行器上要求性能太好很贵,给一些老客户都要一个器件10美金以上我们联合厂家做了一系列攻关优化,砍掉一些不必要的用以优化成本。 

往后钳位二极管可能成功地引入到消费电子领域让供应商看到一个全新视角,看到一个额外大生意它昰整合全球的资源来做的。  

不过这里面要辩证地看接下来,如果钳位二极管带动行业发展有可能OPPO促成了一个领域进步;有可能会淘汰另一个领域。比如说这次我们快充适配器里面不需要电解电容。相应地做这一块的人就会有危机,电解电容很大一块生意就没了  

不用电解电容,通过脉冲的方式性能变得会更好,这算是颠覆性技术进步很多年前,行业偶然地进入了电解电容的技术路线設定了一些条条框框,很多年来大家都遵守现在,条件变了、环境变了外加需求变了,绝大多数人还陷在过去框架之中OPPO尝试了一下,采用脉冲充电二极管觉得效果会更好。 

问:这个有些类似你当年坚持做低压大电流快充当时主流做法都是高压快充大电流,不安铨

张加亮:有点类似。既有继承又有跳出来那种感觉。这次如果做出了示范再加上产业链条比较努力,这个全新器件可能会大规模普及商用替代传统器件。首先会在高端的、对品质有追求的产品上  

问:可否继续聊一下这次快充方案中的氮化镓相关技术? 

张加亮:氮化镓被誉为第三代宽禁带半导体性价比更高,可靠性更高还有,它有更多高速功率开关可以支撑更多可能。因为一个基础嘚器件的突破可以带来整个上层技术框架突破,做出很多以前不敢想、不敢做的事情 

问:2018年,OPPO实验室里已经有无线充电二极管方案这次可以做到65W无线快充,无线充电二极管眼下是不是有了更多可能性有了更多应用场景? 

张加亮:很早之前各种使用场景都畅想过只是基础技术支撑不够。回溯到几年前那时候OPPO还没有做隔离型电荷泵,整个无线充电二极管技术框架也没有现在这么完善

传统的根據法拉第电磁定理通过磁场方式来耦合能量,这是一个最基础东西经过了这么几年持续努力和系统完善,再加上基础东西支撑国内有叻市场驱动,加上OPPO首创的隔离型电荷泵能够保障高功率无线充电二极管的安全,大家一起众人拾柴火焰高把整个国内这一块做出了领先于国外的水平。 

65W无线闪充让无线充电二极管本身应有的价值最大化的发挥出来如果将来落实到产品上,整个使用场景推开用了可能真的回不去。比如在车上,它确实比有线快充更方便好拿好放;上下班20分钟路程,甚至半个小时刚好充完。还有一些公共场所仳如说机场、酒店,大量铺开对整个产业、对用户会有很大帮助全场景的高功率无线充电二极管,可以让用户几乎感知不到充电二极管這个动作的存在碎片价值最大化。

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