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2020年08月31日 | iPhone 12系列电池入网信息解密:容量缩水

2020-08-31 来源:威锋网

续航也是 iPhone 用户颇为关注的一个方面,那么对于 iPhone 12 来说,续航究竟是进步还是缩水了我们目前不得而知,但至少现在我们知道了 iPhone 12 新机的电池容量。

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近日有博主曝光了 iPhone 12 系列电池的入网信息,显示 iPhone 12 系列相比 iPhone 11 系列在电池容量方面有所缩水,这也和之前的传闻吻合。


iPhone 12


A2471:iPhone 12,5.4英寸,2227mAh

A2431:iPhone 12 Max,6.1英寸,2775mAh

A2479:iPhone 12 Pro,6.1英寸,2815mAh

A2466:iPhone 12 Pro Max,6.7英寸,3687mAh


对比现有产品


新款 iPhone SE,4.7英寸,1821mAh

iPhone 11,6.1英寸,3110 mAh

iPhone 11 Pro,5.8英寸,3046 mAh

iPhone 11 Pro Max,6.5英寸,3969mAh


需要指出的是,电池容量缩水并不意味着续航水平的下降,得益于新的 A14 处理器,功耗或得到进一步改善。欲知 iPhone 12 续航水平,还得等到新机上市后再作定论。



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针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:

1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。

2. 该电路的工作原理是什么?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。

3. 为什么需要四个二极管而不是两个?

回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。

4. 如何提高该电路的整流效率?

回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:

  • 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
  • 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
  • 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。

5. 该电路有哪些应用?

回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:

  • 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
  • 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
  • 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
  • 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。

6. 该电路是否存在局限性?

回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。

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在电子行业的广阔天地中,广芯电子以其坚韧不拔的精神和前瞻性的技术布局,逐渐崭露头角,成为业界的一匹黑马。

故事要从创始人戴忠伟的海外求学经历说起。深受邓小平南巡讲话的影响,戴忠伟毅然辞去稳定的工作,选择留学深造。在异国他乡,他深耕半导体集成电路领域,积累了丰富的技术经验和人脉资源。毕业后,他先后在多家知名美国半导体公司担任技术专家和设计总监,为后来的创业之路打下了坚实的基础。

回国后,戴忠伟敏锐地洞察到国内半导体市场的巨大潜力,于是决定创立广芯电子,致力于中高端功率器件的晶圆代工业务。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难,但戴忠伟带领团队凭借着对技术的执着追求和对市场的深刻理解,逐步攻克了一个又一个难关。

经过几年的努力,广芯电子实现了从交付第一千万颗芯片到第一亿颗芯片的跨越,并在短短七年内实现了交付第十亿颗芯片的壮举。这一成绩的背后,是公司对技术创新的不断投入和对产品质量的严格把控。同时,广芯电子还积极拥抱资本市场,成功登陆新三板,为公司的进一步发展注入了强劲的动力。

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