其他周边 快充设备一个都不落-ANZER氮化镓充电头

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智能设备多到连充电都得“排队”,为了提高工作效率充电模式无一例外都统一成了Type-C口,有没有满足快充需求而且同时充的设备呢?原来不敢想,最近有一款ANZER氮化镓充电头或许是你想要的,四Type-C口130W快充,满足设备极速充电。
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应用场景多样化

包装正面130W、GaN、Fast元素彰显出整套充电器最大卖点。
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ANZER氮化镓充电头外壳采用PC防火材质,74mm×74mm×32mm的三围体积不算小但是比起传统设备自带的充电器要小不少,能明显感觉到趁手很多。130W功率除以175.2cm³体积可得出整个充电器的功率密度为0.74W/cm³,跟传统快充充电器相比较,优势很明显。
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充电头采用了两种连接方式,传统折叠插脚直充和电源线连接充电头以分线器模式充电,在没有插线板的桌面可以使用随充电头附带1.5米可拆卸电源延长线连接插线板,只留充电头在桌面即可使用,既节省空间又美化桌面。
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想怎么充就怎么充

这款充电头在业界首次选用USB-C四口接口设计,而且每个充电口都支持独立快充,明细可看下表,针对不同设备专门设置不同功率输出,即使整体输出功率依然有绝佳表现。
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上面数据可解读,这款充电头甚至可以为两台65W Type-C口笔记本同时充电,这就极大方便了日常娱乐和办公场所的使用场景。
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充电头优异表现,这里就不得不说一下核心的材质GaN了,近几年已被公认为实际输出功率更大,热导率更高,损耗更低的新型充电器材质。内置钠微科技GaN芯片,调用多颗芯片同时驱动。
充电器是电流能量转化的搬运装置。输入端220V交流电加载到脉宽控制开关管上,通过开关管开关频率把初级电能输送到变压器原边。电能储满后,开关管关闭,适配电能通过变压器转换到变压器副边,经整流桥,电容转换成更加稳控可靠的直流电加注到用电器上。
所以要想在充电器体积减小,整个充电器功率不变甚至增大的效果,必须要提高脉宽控制开关管的开启关闭频率。市面充电器脉宽开关管半导体材料是硅和锗,相对应的频率已几近极限,再次尝试提高频率只会徒劳增加开关能耗并瞬间转变为热量,造成热量积累形成危险因素。从化学研究上分析,氮化镓可替代硅和锗作为半导体材料应用到脉宽开关管,并可大幅度提高开关频率,所有的问题都在氮化镓加持下迎刃而解,更高开关频率的脉宽开关管传输电能到充分合理体积的变压器上,整个充电器的工作效率瞬间提高,而且整个插座的体积也变小了。
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ANZER氮化镓充电头考虑到用户群体多样性,设计本身100W-240W宽电压输入,出行出境皆可使用。
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对于多设备实现的快充,这款充电头兼容PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0/FCP等快充协议意味着家里的包括笔记本、手机、平板、游戏机等都可以享受快充。
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对于充电协议的理解,多协议充电模式下的充电头都是依托于Type-C。PD即PowerDelivery(USBPD)是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范。能够支持USB3.1(Gen1和Gen2)、DisplayPort和USBPD等一系列新标准。除了能给苹果手机实现快充功能,还兼容市面上所有主流的快充协议。通过USB-C口输出,USB-C与大部分充电器使用的USB-A口最大的区别是,它支持大电流。所以基本上,只要使用PD,大部分笔记本、手机充电都超级快,基本都能达到系统能识别的最高档电流。
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快速而且安全,充电器内核支持过压保护、过温保护、过流保护等充电保护。充电不发烫,组合充电更放心。
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小结:

ANZER氮化镓充电头属业内首次运用四C口充电130W高功率输出模式设计,多连接模式适合更多场景应用,氮化镓GaN的应用为整个充电头小身材大能耐强势赋能,你的随身快充就是这么给力。
阿未说

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