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2018年09月03日 | 跳票2个多月,联想ZUK Z2 Pro开启ZUI4.0内测

2018-09-03 来源:爱集微

   

在Lenovo Z5系列的发布会上,联想移动负责人常程宣布旗下的Lenovo S5、Lenovo K5、Lenovo K5 Play、EDGE、Z2 Pro、Z2、Moto Z 2018、Z2 Play、青柚将于7月正式更新,使得不少手持以上机型的用户心头为之一振,大呼联想良心。

时至现在,只有联想早前发布的Lenovo Z5、Moto P30升级到了ZUI4.0,常程PPT上的机型没有一款升级到了该系统UI,ZUI4.0可谓是跳票严重,常程将其归咎于联想的工程师忙着整合,所以延迟了。

常程最近关于ZUI4.0的微博显示,2016年发布的ZUK Z2 Pro目前已经开启了ZUI4.0的内测,手持该机且动手能力强的用户可以去论坛报名参与内测活动。

按照联想系统UI的测试惯例,总计分为高级内测、普通内测、灰度推送、全面推送四个阶段,大约要花费2个月的时间,因此普通消费者需要耐心等待。

我们来了解一下ZUI4.0的情况,它是基于Android深度定制的系统UI,我们来看一下它的更新日志:

桌面和UI方面:采用全新全屏锁屏,请在锁屏界面左划开启轮播,还可收藏和分享你最爱的锁屏壁纸;新增“正雅”主题;优化联系人和来电界面的交互显示;

系统与安全方面:新增支付安全,给您安全独立的支付环境;优化恢复预装应用功能,卸载应用一键恢复;新增游戏模式,全面优化游戏环境、屏蔽无关干扰;新增讯飞输入法Z∪I定制版,支持游戏小键盘模式;优化权限管理和应用安装策略,系统更多安心保护;新增网址安全监测,提示可疑冒牌网址;新增夜间极致省电,在您安睡时严格控制不必要的自启耗电行为;

∪健康方面:新增睡眠监测和入睡提醒

日历方面:增加节日详情,了解更多节气和节日小知识;主界面优化,增加更多细节信息;

新增应用方面:加入了粒子钱包与联想APP。

从ZUI4.0的更新日志看,新增的功能还是值得广大消费者等待的。


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对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:

一、技术原理与特性

  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。

二、设计与应用

  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。

三、故障与调试

  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。

四、性能优化

  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
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