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第四十八章 充电核心标准套装(第2页)

当然这一次的芯片的流片费用很容易通过大批量生产直接平分干净。

唯独12亿的设计费用很难平摊干净。

若是公司选择一次性生产12亿的小芯片,公司每块芯片的平摊的设计费用也就1元而已。

可惜现在公司的资金体量无法支付大量的订单的生产。

公司第一时间将样品芯片进行测试,公司这一次的充电线和充电器还在设计中。

使用专门的电流和电压仪器来测试芯片。

通过专门输出电流的通道集成电压控制芯片,配合充电ic直接给新型电池供电。

“电压6v维持8分7秒,后续温度提高导致电压降低5v,后续电压维持在5v左右,周围温度在40度左右……”

电压芯片的测试很稳定,因为温度的限制来电压管理芯片降低电压保证安全,也算是一种安全的设计。

显然芯片在设计的时候就有了一个阈值,在温度低于35度的时候能够达到满6v电压。

但是当温度超过35度之后,电压基本上是维持在5v上下!

在测试完电压控制芯片之后,直接将原有的测试工具改为了电流芯片。

电压为固定值,电流则是通过专门的电路通道,只不过这个电路通道中间有着一颗控制电流的芯片。

电压稳定,但是测试之中的电流却出现了上下浮动的情况。

“1分32秒,电流从原本的96a降低到了9a,并且上下浮动,10分7秒,电流降低到了8a浮动……”

一项又一项的测试数据出来!

除了一开始电流能够跑满之后,一分多钟之后电流就开始逐步的下降,直到稳定在8a上下浮动。

两项数值测试完毕之后,又将两个芯片同时使用,计算配合的功率变化情况。

通过一个小时的测试最终的结果出现在了众人的面前。

5分钟之内,功率维持在55w左右。

5分钟之后,整个设备的温度提升到了42度,这段时间的功率维持在45w左右,并且过去了差不多半个小时。

半个小时之后设备的温度达到了45度左右,整个充电功率的表现只有30w左右。

整个充电功率的测试说明了这一次的芯片的水平是符合要求能够使用的。

但是想要维持充电的高功率,就必须在温度上面去下功夫。

35度以下基本上能够保证充电的功率维持在50w以上,但是长时间使用导致温度上升之后,充电的功率就会开始逐步的下滑。

而这样做的主要的原因还是保护设备,这也是芯片设计上的一项举措。

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