手機廠商可以對電池的充電電壓參數(shù)進行自定義
鋰電池的工作電壓范圍可以由手機廠商進行微調(diào)(圖4),比如蘋果iPhone通常以4.35V作為1 00%狀態(tài)下的充電限制電壓,Android手機廠商則多以4.2V~4.4V為主。鋰電池的零電量標準往下可以設到2.8甚至更低,具體檔位取決于電芯和電源管理相關IC的性能以及廠商的需要。
本刊曾在2020年第16期特別話題《突破百瓦夢想淺析智能手機的新一代閃充技術》中回顧過智能手機充電技術的發(fā)展史,并解讀了最新超百瓦高速閃充技術背后的原理。其中,我們曾提到過度放電(過放)和過度充電(過充)都會讓部分Li+鋰離子無法再嵌入進負極或是無法再從負極離開(圖2),從而影響電池的壽命(可用電量)。
實際上,我們還能從另外一個角度分析過放和過充對電池壽命的影響。本文筆者盡量不涉及如Kernel層、Native層和BatteryService系統(tǒng)服務層等專業(yè)技術術語,以最直白的方式為大家講解。
電壓和電量的關系
智能手機內(nèi)置鋰電池的額定電壓多在3.7V~3.85V之間(圖3),而電壓的變化范圍則在3V~4.4V之間,我們可以將其理解為對應的0%~100%電量。一款內(nèi)置4000mAh的手機在充電時,表面上看是電池容量從0mAh變成74000mAh,但其背后則是將電池可以穩(wěn)定輸出的工作電壓從3V提升到了4.4V。換句話說,智能手機消耗的是越用越少的電池容量,而電池本身犧牲的則是越用越小的工作電壓。
二者并非線性關系
需要注意的是,鋰電池實時的電壓與電量并不是線性關系。一般來說,鋰電池在放電時,從4.4V~3.9V之間的下降幅度較大,在3.8V~3.7V之間的幅度最為平緩,當電壓低于3.7V后下降幅度則會明顯加速(見表)。
在功能機時代,幾乎所有的手機都會用多個小格子代表當前電量(圖5),但受制于當初的技術原因,每個格子代表的電量并不對等,往往都是中間的幾格最耐用。進入智能手機時代后,更先進的傳感器(如電量器)和成熟的算法可以實時監(jiān)測電池電壓的變化,可以將當前電量精準顯示到1%,從而讓用戶更合理地把控充電時機。
從表面上看,給手機充電就是插上(連接著充電頭的)充電線,手機顯示正在充電。實際上,手機充電的背后有著一套相當復雜的驗證和流程,遠沒有我們想象的那么簡單。
先“握手”再充電
智能手機與充電頭都采用了通用串行總線的USB接口(圖6),只是手機端以MicroUSB和USB Type-C為主,而充電頭端則以USB-A為主(支持PD協(xié)議、100W或更高功率的充電頭則會改用USB Type-C)。無論是哪種標準的USB,接口內(nèi)部都存在可用于通訊的針腳,當手機插入充電線的那一瞬間,手機和充電頭內(nèi)的通信控制電路就開始嘗試溝通:
如果充電頭和手機同時支持某項快充協(xié)議,那它們就能“握手”成功,并在該協(xié)議所支持的功率范圍進行充電(圖7)。在快速充電的過程中,手機端會不斷地向充電頭端發(fā)送包含電池的電壓和溫度信息,而充電頭則能根據(jù)這些信息實時調(diào)整輸出電壓和電流(圖8),直至充電結束。
⑧溫度也是影響充電功率的重要參數(shù),充電功率越高,對溫控的要求也就越苛刻
現(xiàn)在快充技術還演化出了更復雜的操作。以VOOC 3.0為例,它通過手機端和充電頭端的雙向通信機制,可以在手機端提前預判即將運行的大型游戲會導致機身過熱,然后便會自動通知充電頭調(diào)整降低充電功率,當用戶退出這款游戲后再通知充電頭端恢復充電功率。對于那些雙向通信機制不完善的快充技術,往往會采用手機亮屏便將充電功率降到最高10W的機制,哪怕你只是點亮屏幕看個微信消息,快充的節(jié)奏也將因此被打斷。
再談過放與過充
低于多少電量關機由手機廠商自定義
為了防止過放,智能手機都會設定一個閾值(如1%~3%),當電池電量低于它便會觸發(fā)自動關機的保護機制(圖9)。問題來了,鋰電池的電量會隨時間而不斷地“揮發(fā)”,自動關機的手機如果長時間沒能進行充電,電量就會完全耗光,此時電池電壓將會跌破3V的臨界點。當閑置的時間再拉長一些,電池電壓則會降到2.8V甚至更低。而一旦電池電壓跌破2V,這塊電池可能就基本報廢了。
大家可以翻翻多年前的功能手機,它們中的很多電池是不是都充不進去電了?
和只傷害電池的過放相比,過充除了會影響電池壽命,還有一定幾率引發(fā)充電頭因過熱而燒毀、電池因過熱而爆燃等嚴重的安全事故。所以無論是充電頭還是手機端內(nèi)都設有多重保護機制(圖10),在電池充滿后及時終止充電,或是將充電電流調(diào)整到不會影響電池安全的程度上。
我們可以將鋰電池理解為一個木桶,當木桶里沒有一滴水時,是不是得先倒入少量的水試試它漏不漏?確定不漏后可以使勁灌水,但當水桶快灌滿前是不是需要降低注水速度,防止水桶被漲裂?
參考上文表格中電壓與電量的對應關系,沒有水的木桶就是電壓低于3V的電池,而即將被灌滿的木桶就是達到4.2V電壓的電池。在電池電壓低于3V前需要緩慢注水,當電池電壓升到4.2V后也要降低注水速度(圖11)。
而這一前一后的緩慢注水過程,就是傳說中的“涓流充電”。
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正如前文所述,給手機充電就好似給木桶灌水,我們可以將其大體劃分為三個階段。
預充階段
當手機完全耗光電量,又或是好久沒有使用時,你會發(fā)現(xiàn)剛插上充電線時它沒有任何反應,長按開機鍵也沒用,就好像壞了一樣。但等待3分鐘~5分鐘左右,手機屏幕便會突然亮起久違的充電圖標,但還需再等個3分鐘~5分鐘左右才能開機成功(圖12)。
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這個過程就屬于預充階段。剛充電時因為電池電壓低于3V,所以無法觸發(fā)開機和充電提醒。這個階段的電池是非常脆弱的,所以充電頭只能以極小的電流對其進行恢復性的充電,直到將電壓提升到3V這個臨界值才能進入下一個充電階段。理論上講,預充階段采用的就是涓流充電,只是這一階段的充電電流最小,可能低至毫安級別。
恒流充電階段
當電池電壓高于3V后(或是在手機沒有自動關機之前充電),充電頭就能放心地和手機“握手”觸發(fā)快速充電技術了,以第16期提到的新一代超百瓦高速閃充為例,充電1分鐘就能從1%充到10%,5分鐘充到50%(圖13),10分鐘充到80%,15分鐘充滿全部電力。恒流充電的電壓和電流取決于手機和充電頭所支持快充協(xié)議的最大功率,理論上沒有最快,只有更快。
涓流充電階段
當電池電壓達到某個閾值(不同的電壓對應不同比例的電量)后,手機端的電源管理模塊便會通知充電頭降低輸出電流,即進入更安全的涓流充電階段,防止給電池(木桶)“充爆”,涓流充電的電流會隨著電池電壓的提升而不斷變小。
這個閾值的標準是非常寬泛的,比如蘋果就曾一度將iPhone的涓流充電閾值設為80%(圖14),而Android手機廠商則普遍將其設定在90%~95%,這也就解釋了圖1中的幾種快充方案為什么充電曲線在最后都趨于水平了。當電池電壓提升到4.4V后,此時淚流充電的電流也會降到某個數(shù)值上,每當這個數(shù)值出現(xiàn)就等同于吹響了滿電的號角。
理論上講,增加涓流充電時間有利于延長鋰電池的壽命,但代價就是犧牲了完全充滿電量的等待時間。因此,不少產(chǎn)品可能會采用“UI瞞報”的方案,即手機顯示當前電量已經(jīng)是100%了,但電池實際電量可能只有98%,需要再充一會才能完全充滿。如果剛顯示100%你就拔下充電線,會發(fā)現(xiàn)99%~100%的電量特別不耐用。
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隨著手機快充功率的不斷提升,需要搭配內(nèi)阻更小的電芯、轉換率更高的充電IC和電路以及更豪華的散熱方案,而這些改進都能讓鋰電池在涓流充電階段承載相對更大的電流,有利于縮短最后x%的充電時間。但是,我們?nèi)韵M謾C廠商能將用電安全放在第一位,維系充電耗時與電池壽命的平衡。