Contents

Hur fungerar 210 W snabbladdning och hur påverkar det batteritiden?

Key Takeaways

Xiaomi har implementerat en innovativ laddningslösning som kallas HyperCharge och som kan leverera en imponerande effekt på 210W. Denna teknik gör det möjligt för användare att uppnå full laddning på ett 4 000 mAh-batteri på bara åtta minuter, eller uppnå upp till 66 procent kapacitet på bara fem minuter.

Enhetens imponerande laddningskapacitet beror på användningen av en dubbel-GaN-strömadapter i kombination med tre avancerade 100W GaNFast-chips, samt en förbättrad elektrolytformulering och optimerade batterikomponenter.

Xiaomi har genom sin egenutvecklade HyperCharge-teknik minskat oron för batterinedbrytning i samband med snabbladdning. Denna innovativa lösning gör det möjligt att bevara upp till 80 procent av en enhets ursprungliga batterikapacitet även efter att ha genomgått otroliga 1 000 laddningscykler, vilket ligger väl inom typiska prestandaparametrar.

Alla mobila enheter som följer USB Power Delivery-specifikationen (USB-PD) och är utrustade med en USB-C-strömförsörjning som levererar minst 15 watt kan effektivt stödja snabbladdning genom sin integrering av USB-PD-protokollet. Faktum är att den konventionella snabbladdningsprocessen gör att batteriet kan laddas fullt inom en kortare tidsram på cirka 30 minuter och nå en nivå på 50%.

I ett försök att uppnå ännu snabbare laddningshastigheter har företag som Xiaomi använt sig av egenutvecklad teknik. Till exempel ökar Xiaomis HyperCharge-funktion både spännings- och strömnivåerna, vilket resulterar i en betydligt kortare 210W-laddningstid uttryckt i minuter.

Här följer en förklaring av hur enheter med en kapacitet på 210 wattimmar kan laddas, samt de laddningshastigheter som man kan förvänta sig i praktiska situationer, inklusive eventuell påverkan på batteriets livslängd.

Hur fungerar 210W snabbladdning?

Xiaomi var först med att implementera 210W-laddningsteknik och demonstrerade dess kapacitet i november 2022 genom att på ett imponerande sätt ladda upp ett 4 000 mAh-batteri till 100 % inom bara åtta minuter, från ett urladdat tillstånd på 0 %.

/sv/images/xiaomi-redmi-note-12-discovery-edition-back-landscape.jpg Bildkredit: Xiaomi

Den innovativa tekniken i Redmi Note 12 Explorer möjliggör snabbladdning av det stora batteriet på 4300 mAh, vilket ger en full laddning på så lite som nio minuter, eller till och med en anmärkningsvärd kapacitet på 66 % på bara fem minuter. Detta är betydligt snabbare än de laddningsmöjligheter som erbjuds av Xiaomis tidigare 120 W HyperCharge-teknik och Oppos mer blygsamma 150 W SuperVOOC, som båda kräver cirka 15 minuter för att fylla på ett 4 500 mAh-batteri.

Xiaomi har överträffat sina egna prestationer ytterligare genom att visa upp en skymt av 300 W laddningsteknik som kan återställa ett 4 100 mAh-batteri till dess maximala kapacitet inom en förvånansvärt kort tidsram på under fem minuter, vilket bryter ännu ett riktmärke i branschen.

Laddningseffekt, uttryckt i watt, är produkten av spänning och ström. Ju högre spänning eller ström, desto högre laddningseffekt. För att göra 210 W-laddning möjlig, tillförlitlig och säker använder Xiaomi en dubbel-GaN-nätadapter och tre speciella 100 W GaNFast-chip från Navitas med över 50 säkerhetsfunktioner.

/sv/images/navitas-semiconductors-ganfast-120w-charging-redmi-note-12.jpg Image Credit: Navitas Semiconductor

Det dedikerade kislet innehåller skydd mot potentiella faror som överhettning, överdriven strömförbrukning och spänningsvariationer på både laddningsenheten och mobiltelefonen. Genom att kontinuerligt övervaka data från olika inbyggda sensorer i handenheten säkerställer den att batteriet fortsätter att fungera säkert inom sina specificerade temperaturparametrar.

Den avancerade laddningstekniken använder en förfinad elektrolytsammansättning och innehåller banbrytande komponenter som grafen, som har en exceptionell elektrisk ledningsförmåga jämfört med konventionella litiumjonbatterier. Genom att optimera elektrodernas prestanda och samtidigt minimera deras dimensioner kan de inkapslade cellerna effektivt absorbera och avge ström med minimal energiavledning i form av värme.

Eftersom hastigheten för standardmässig snabbladdning minskar bortom 80%-gränsen kan den betraktas som en metod för att förlänga batteriets livslängd. I detta avseende möjliggör Xiaomis egenutvecklade Mi-FC-teknik högre effektutgång bortom 80%-nivån, vilket minskar den tid som krävs för att slutföra laddningsprocessen när enheten har nått 80%.

Man kan spekulera om säkerheten i de ovannämnda åtgärder som hittills vidtagits.

Hur påverkar 210W-laddning batteriets livslängd?

Det har föreslagits att användning av en 210W-laddare kan leda till för tidig nedbrytning av ett batteris kapacitet och minskad livslängd. Xiaomis HyperCharge-teknik är dock utformad för att minimera dessa potentiella negativa effekter genom att bevara imponerande 80% av ett batteris ursprungliga kapacitet även efter 1 000 laddningscykler, vilket faller väl inom typiska batteriprestandaparametrar.

/sv/images/ultra-fast-charging-smartphone.jpg

Enligt en studie utförd av ResearchGate kan smartphonekunder förvänta sig att batteritiden sjunker under 80% efter mellan 500 och 1 000 fulla laddningscykler.

iPhone-batterierna har konstruerats med anmärkningsvärd motståndskraft och behåller imponerande 80% av sin ursprungliga kapacitet även efter 500 kompletta laddnings- och urladdningscykler. Trots Xiaomis påstående att alla batterier tenderar att förlora ca 20% av sin effekt under en period av två år, oavsett wattal, har detta påstående ännu inte styrkts eftersom dessa tekniska framsteg är relativt nya. Därför är det klokt att använda ett protokoll för gradvis laddning för att säkerställa längsta möjliga livslängd för batteriet, såvida inte brådskande behov kräver annat.

Realistiska förväntningar på laddningshastighet

/sv/images/charging-technology-gan-tiles.jpg Bildkredit: Navitas Semiconductors

I den praktiska tillämpningen finns det en mängd olika faktorer som påverkar hur snabbt enheterna laddas. Om en energikälla till exempel genererar för höga ljudnivåer eller värms upp under processen kan det ha en negativ inverkan på laddningshastigheten. Vad smartphone-tillverkarna däremot ofta väljer att dölja för konsumenterna är om snabbladdningsprotokollen har några negativa effekter på batteriets livslängd.

För att kunna utnyttja den maximala laddningskapaciteten på 210W är det nödvändigt att aktivera funktionen “Boost Mode” i batteriinställningarna på din Xiaomi-enhet. Detta läge kan hittas i den angivna batterisektionen och måste aktiveras innan en laddning med så hög wattal påbörjas.

Dessutom har det observerats att individer inte kan uppnå de annonserade laddningshastigheterna under praktiska scenarier. I verkligheten kan man stöta på en långsammare laddningshastighet än vad som visades av Xiaomi under deras kontrollerade experiment. Som en illustration är den genomsnittliga laddningstiden för Redmi Note 12 Explorer Edition enligt uppgift cirka 15 minuter, från noll procent till hundra procent. Flera variabler kan påverka laddningshastigheten, inklusive batteriets ålder, omgivningstemperatur och potentiella programuppdateringar.

Under denna period har Xiaomi gjort betydande framsteg mot att erhålla certifiering för 300W laddningsfunktioner. Det är dock viktigt att beakta de eventuella nackdelar som är förknippade med den snabbladdningsteknik som används i smartphones som stöder så höga effektnivåer.

Att potentiellt överskrida gränserna för säker användning kan äventyra säkerheten. Med tanke på att det finns restriktiva begränsningar på både fysisk och molekylär nivå innan en ökad effekt börjar försämra batteriets välbefinnande. Vi har nått en punkt där en ökning av laddningshastigheten till över 210 watt ger försumbara fördelar.

Hur snabbt är tillräckligt snabbt?

För bara några år sedan var det mycket tidskrävande att ladda en mobil enhet, eftersom det tog ungefär två timmar för en hel laddningscykel. Men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att använda snabbladdning, vilket gör att användarna kan uppnå 50 procents laddning på bara en halvtimme. Med 210 W-laddare är det nu dessutom möjligt att öka batteritiden med hela 66 procent genom en kort laddning på fem minuter.

Dagens tekniska utveckling har gjort väntan till en minimal olägenhet, eftersom en kort tidsperiod kan ge gott om ström för långvarig användning. Inom en snar framtid kommer även små minskningar av väntetiden att ha försumbar inverkan på den totala effektiviteten, vilket gör det möjligt att ladda sin enhet medan man förbereder en måltid.