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电池损耗

笔记本的锂离子电池都有一个设计容量,这个数据可以在电池的标签上看到,有的是以"毫安时(mAh)"表示的,比如"4400mAh",有的则是以"瓦时"表示,比如"23Wh"。这个容量值是电池最大容量的理论值。随着电池的使用,实际容量的最大值会逐渐缩小,而缩小的这部分容量就是电池的损耗。比如笔记本电池理论容量是4400mAh,使用一段时间后,现在的实际最大容量变成了4200mAh,那么电池损耗就是(4400-4200)/4400×100%=4.5%。

电池损耗基本信息

电池损耗损耗原因

电池损耗指的是电池在长时间使用后,实际容量变小,低于标称容量。电池损耗通称为记忆效应,但一般仅指笔记本电脑的记忆效应。电池损耗的原因很多,主要包括:

1、电池本身质量较差

2、使用劣质充电器

3、高温或低温环境长时间作业

4、使用电池是接高负荷外设,插拔不规范。

5、过度充放电(电池使用到剩余电量低于3%)。电路都有保护,但是偶尔会发生。

6、不完全充放电(没有做到用完再充,而是想用就用,想充就充)

7、长期在电磁强辐射地使用电池(会干扰电池内金属的导电性)

8、长期在湿润的条件下使用电池(潮湿的电池会性能降低)

Windows8及以上版本可以在命令提示符中输入"powercfg /BatteryReport"查看电池使用和损耗,也可用硬件检测软件(如Everest、鲁大师)看到,有时还会误报。

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电池损耗造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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UPS蓄电池

  • 型号:12V100AH参数:输出压:12V额定容量:100AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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UPS蓄电池

  • 12V150AH
  • 联科
  • 13%
  • 山东科普电源系统有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V/24AH
  • 13%
  • 四川久远智能监控有限责任公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V/4AH
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 12V/7AH
  • 13%
  • 深圳市泰和安科技有限公司
  • 2022-12-06
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电池

  • 7Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 14Ah12V
  • 云浮市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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电池

  • 10Ah12V
  • 云浮市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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电池电池

  • 电池满载后备时间0.5小时,电池柜定制
  • 1套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-04-27
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电池空开

  • 电池空开
  • 1个
  • 3
  • 华为、一舟科技、易事特
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2019-11-17
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电池线

  • 1)定制电池电池电池电池开关、电池开关与UPS主机间连接的线材
  • 1套
  • 1
  • 品牌详见图纸
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-03-30
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电池

  • DC220V电池为国产免维护酸性电池
  • 1面
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-09-30
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电池柜(电池架)

  • 配套电池
  • 3个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-05-28
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电池损耗常见问题

笔记本锂电池损耗有可能出现降低的情况吗?

1. 电池损耗可能提升吗?

(长期满电使用可能会导致锂离子失去活性,难道一到两个月做一次完全循环充电可以激活部分?)

定期充放电,即使没有记忆效应的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。因此,如果长时间(3个星期或更长)不使用电脑或发现电池充放电时间变短,应使电池完全放电后再充电,一般每个月至少完整地充放电1次。

容量损失分析

由于锂离子电池在充放电过程中过充电或过放电、电解液分解、SEI 膜的形成、活性物质的溶解及其他因素会导致电池容量损失。

一、锂离子电池工作原理

锂离子电池是指分别用两种能可逆嵌入与脱嵌锂离子的层间化合物作正负极活性物质而构成的二次电池,目前生产中普遍采用高嵌脱锂电位的LiCoO2 类材料为正极,低嵌脱锂电位的碳类材料为负极。锂离子电池在最初的充电循环中,在碳负极材料会出现化学/电化学反应过程,分别对应有机电解液的分解和锂离子的嵌入,伴随形成SEI 膜。常用的有机溶剂有碳酸丙烯酯(PC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)和碳酸甲基乙基酯(EMC)等,电解质一般用锂盐有LiBF6、LiPF4、LiAsF6 和LiCIO4 等。隔膜用PP 微孔薄膜或PE 微孔薄膜。电极反应如下:

正极:LiCoO2充电→← 放电Li1 - xCoO2+xLi++xe-20

负极: 6C + xLi + + xe -充电→← 放电 LixC6

总的反应为: 6C + LiCoO2充电→← 放电 Li1-xCoO2+LixC6

充电时,锂离子从LiCoO2 中立方紧密堆积氧层中八面体位置发生脱嵌,释放一个电子给Co3+,其氧化为Co4+;放电时,锂离子嵌入到八面体位置得到一个电子,Co4+还原为Co3+。负极中当锂离子插入到石墨层中后石墨结构与此同时从外电路得到一个电子使得负极电荷平衡。与其它二次电池一样,锂离子经充放电循环后存在容量损失问题,导致这些问题的原因有很多,有材料方面也有制造工艺方面的因素。

二、容量损失原因分析

1.过充电

所谓过充电就是超过规定的充电终止电压(一般为4.2V)而继续充电的过程。在过充的情况下会造成电池容量的衰减,主要有如下因素:

① 石墨负极的过充反应;②正极过充反应;③电解液在过充时氧化反应。电池在过充时,锂离子容易还原沉积在负极表面:Li++e→Li(s)

沉积的锂包覆在负极表面,阻塞了锂的嵌入。导致放电效率降低和容量损失,原因有:①可循环锂量减少;②沉积的金属锂与溶剂或支持电解质反应形成Li2CO3,LiF 或其他产物;③金属锂通常形成于负极与隔膜之间,可能阻塞隔膜的孔隙增大电池内阻。快速充电,电流密度过大,负极严重极化,锂的沉积会更明显。正极过充导致容量损失主要是由于电化学惰性物质(如Co3O4,Mn2O3 等)的产生,破坏了电极间的容量平衡,其容量损失是不可逆的。

LiyCoO2→(1-y)/3[Co3O4+O2(g)]+yLiCoO2 y<0.4

同时正极材料在密封的锂离子电池中分解产生的氧气由于不存在再化合反应(如生成H2O)与电解液分解产生的可燃性气体同时积累,后果将不堪设想。过充还会导致电解液的氧化反应,其氧化速率跟正极材料表面积大小、集电体材料以及所添加的导电剂(炭黑等)有很大关系,同时,炭黑的种类及表面积大小也是影响电解液氧化的一个重要因素,其表面积越大,溶剂更容易在表面氧化。当压高于4.5V 时电解液就会氧化生成不溶物(如Li2Co3)和气体,这些不溶物会堵塞在电极的微孔里面阻碍锂离子的迁移而造成循环过程中容量损失。

2.电解液分解

电解液由溶剂和支持电解质组成,在正极分解后通常形成不溶性产物Li2Co3 和LiF等,通过阻塞电极的孔隙而降低电池容量,电解液还原反应对电池的容量和循环寿命会产生不良影响,并且由于还原产生了气体会使电池内压升高,从而导致安全问题。电解液在石墨和其它嵌锂碳负极上稳定性不高,容易反应产生不可逆容量。初次充放电时电解液分解会在电极表面形成钝化膜,钝化膜能将电解液与碳负极隔开阻止电解液的进一步分解。从而维持碳负极的结构稳定性。理想条件下电解液的还原限制在钝化膜的形成阶段,当循环稳定后该过程不再发生。电解质盐的还原参与钝化膜的形成,有利于钝化膜的稳定化,但还原产生的不溶物对溶剂还原生成物产生不利影响,而且电解质盐还原时电解液的浓度减小,导致电池容量损失(LiPF6 还原生成LiF、LixPF5-x、PF3O 和PF3),同时,钝化膜的形成要消耗锂离子,这会导致两极间容量失衡而造成整个电池比容量降低。工艺中使用碳的类型、电解液成份以及电极或电解液中添加剂都是影响成膜容量损失的因素。电解液中常常会含有氧、水和二氧化碳等。微量水对石墨电极性能没影响,但水含量过高生成LiOH(s)和Li2O 沉积层,不利锂离子嵌入,造成不可逆容量损失:H2O+e→OH-+1/2H222

OH-+Li+→LiOH(s)

LiOH+Li++e→Li2O(s)+1/2H2

溶剂中的CO2 在负极上能还原生成CO 和LiCO3(s):

2CO2+2e+2Li+→Li2CO3+CO

CO 会使电池内压升高,而Li2CO3(s)使电池内阻增大影响电池性能。

3.自放电

自放电是指电池在未使用状态下,电容量自然损失的现象。锂离子电池自放电导致容量损失分两种情况:一是可逆容量损失;二是不可逆容量的损失。可逆容量损失是指损失的容量能在充电时恢复,而不可逆容量损失则相反,如锂锰氧化物正极与溶剂会发生微电池作用产生自放电造成不可逆容量损失。自放电程度受正极材料、电池的制作工艺、电解液的性质、温度和时等因素影响。如自放电速率主要因溶剂氧化速率控制,因此溶剂的稳定性影响着电池的贮存寿命,如果负极处于充足电的状态而正极发生自放电,电池内容量平衡被破坏,将导致永久性容量损失。长时间或经常自放电时,锂有可能沉积在碳上,增大两级间容量不平衡程度。Pistoia等认为自放电的氧化产物堵塞电极材料上的微孔,使锂的嵌入和脱出困难并且使内阻增大和放电效率降低,从而导致不可逆容量损失。

4.电极不稳定性

如上所述,正极活性物质在充电状态下会氧化电解质分解而造成容量损失。另外,影响正极材料溶解的因素还有正极活性物质的结构缺陷,充电电势过高以及正极材料中炭黑的含量。其中电极在充放电循环过程中结构的变化是最重要的因素

锂钴氧化物在完全充电状态下为六方晶体,理论容量的50%放电后生成新相单斜晶体,锂镍氧化物在充放电循环过程中涉及斜方六面体及单斜晶体的变LiyNiO2 通常在0.3<y<0.9 范围内循环。锂锰氧化物在充放电过程中存在2 种不同的结构变化:一是化学计量不变的情况下发生的相变化;二是充放电过程中锂嵌入和脱嵌量改变时发生的相变。LiCoO2 锂离子电池充电电压超过4.2V 时,容量损失与在负极检测到钴含量直接相关,而且充电截止电流电压越高,钴溶解的速率越大。另外,容量损失(或钴溶解)与合成活性物质的热处理温度有关。

5.集流体

铜和铝分别是负极和正极集流体常用的材料。其中铝箔无论是在空气种还是在电解液中都比较容易在表面形成氧化物膜,同时,集流体表面全面腐蚀和局部腐蚀(如点蚀)以及粘附性差等原因都会使得电极反应阻力增大,电池内阻增加,导致容量损失和放电效率降低。为了减少这些原因造成的影响,从市场上购得的集流体最好进行预处理(酸-碱浸蚀、耐腐蚀包覆、导电包覆等),以提高耐腐蚀性与粘附性能。因为集流体表面粘附力太小,电极局部可能会与集流体分开,增加了极化作用,对容量有很大影响。铜集流体在使用过程中腐蚀生成一层绝缘腐蚀产物膜。致使电池内阻增大,循环过程中放电效率下降,造成容量损失。当过放电时,铜箔会发生如下反应:

Cu→Cu++e-所产生的Cu(I)

在充电时会以金属铜的形式结晶沉积在负极表面上,形成铜枝晶,极易穿透隔膜造成短路甚至出现爆炸。特别注意的是在选择负极极片时绝对不允许有掉料露铜的极片存在,否则在露铜处极片容易生成枝晶损坏电池。防止铜集流体溶解最好是放电电压应不低于2.5V。

c关于记忆效应:

锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应,记忆效应的原理是结晶化,在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是,锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降,其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化,从分子层面来看,正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞;从化学角度来看,是正负极材料活性钝化,出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况,总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。

过度充电和过度放电,将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏,从分子层面看,可以直观的理解,过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷,过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去,而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。

概念:

A过放电(Over discharge): 超过电池放电截止电压值, 若继续放电则可能造成电池漏液或劣化.

B过充电(Over charge): 电池到达饱充状态后, 再继续充电的程度大小, 过度充电可能会使电池劣化.

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电池损耗概述

电池在使用之后,出现电池损耗是很正常的情况。电池损耗的多少和电池使用频率的高低成直接的关系。在连接外接电源的情况下,本本电池首先会被充电,待充满后会自动处于不工作状态。因此,有条件使用外接电源时,尽量使用外接电源,这样可以减少电池的损耗。

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电池损耗常见问题

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电池损耗容量恢复

对于一些用了较长时间的笔记本电池,电池损耗是不可避免的,而且损耗的比例会很高,高达30-40%以上。这样直接影响到了电池的续航力能,以前可以续航3小时的,可能就只能支撑1.5-2小时,降低了笔记本户外工作的能力。通过深度放电的方法可以让损耗的电池容量恢复。方法如下:首先,启动笔记本进入系统,把外接电源拔掉,用电池供电,直到电池耗尽自动关机。然后,插上电源充电并开机,直到充满后,再次拔掉外接电源,直到电池耗尽自动关机。反复3次以上操作,能起到电池修复作用,电池的容量能得到一定程度的恢复。

这个方法不建议新买笔记本的用户使用,其实电池有10%以内的损耗,并不影响正常使用。对于电池已经使用较长时间,电池损耗较大,续航能力明显变短的情况,可以使用这种深度放电的方法。

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电池损耗文献

电池的原理及电池种类 电池的原理及电池种类

电池的原理及电池种类

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大小:266KB

页数: 10页

1-4 - 1 - 电池(习题) 一、 电池:利用 产生 的装置。 1.(1) 电池: ─→ 。 (2) 电解: ─→ 。 2. 电池的种类: (1) 伏打电池: 电池、 电池。 (2) 干电池: 电池。 (3) 电池。 (4) 电池: 电池、锂电池、镍氢电池、镍镉电池。 (5) 电池。 二、 伏打电池: 1. 起源:贾法尼以铜制解剖刀碰触到放在铁盘上的蛙腿,发现蛙腿立刻 发生抽搐 2. 伏打认为:在两种不同的金属间放置非金属物质,可能是提供 的原因 3.全世界第一个电池: (1)以含盐水的湿布夹在 和 的圆形版中间 (2)原理:将不同的 以导线连接,中间隔 有 ,就可产生电流。 4. 锌铜电池 放电: ─→ (1)盐桥未放入前,电路断路, 毫安计读数 (2)盐桥放入后,毫安计发生偏转。 半反应式:负极: 正极: 1-4 - 2

电池分类 电池分类

电池分类

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页数: 8页

电池分类和基本概念 这一期,准备和大家聊聊电池相关的内容,电池大家应该是再熟悉不过的 了,从电动玩具、遥控器用的干电池、电动玩具用的镍氢充电电池,到汽 车电瓶 12v,24v 铅酸电池,再到笔记本电脑、电动汽车普遍采用的锂离子 电池,电池已经应用到了电动工具、电动汽车和自行车、航天航空、太阳 能和风力发电及储能等多个领域。为了更好的应用电池,开此专题和大家 讨论,首先介绍一下电池的分类和工作原理。 电池的分类方法有很多,按照电池能量进行划分可以分为化学电池、 物理电池、生物电池。 在化学电池中又可以进行如下细分 根据电池是否可以重复使用,可以分为一次电池和二次电池 一次电池与二次电池的有哪些异同点 ?一次电池只能放电一次,二次电池可反复充放电循环使用 ?二次电池在放电时电极体积和结构之间发生可逆变化,因此设计时必 须调节这些变化,而一次电池内部则简单得多,因为它不需要调节这些可 逆性变化

手机电池损耗严重?为你的电池“加口血”

大家都知道手机在使用一段时间之后,手机的电量就会慢慢地损耗,这样手机的电池就会变得非常的不耐用。原本手机电池能够使用一天,渐渐地一天两充,一天三充却变得很平常。真的是我们的手机电池的寿命到了吗?手机电池的质量真的有那么差吗?

事实上,将电量充到100%、整晚充电、完全耗光电量后再充电等常见做法都会缩短手机电池使用寿命。一起来看看关于手机充电的几大误区和正确的充电方法吧。

不要在耗光手机电量后再充电

尽量使电池的电量维持在65%到75%之间。智能手机锂电池的电量始终维持在65%至75%之间时,寿命是最长的。

争取将电量保持在45%至75%之间

智能手机电池第二理想的电量范围在45%至75%之间。对于大多数人来说,这在日常生活中可能更为现实。但你的确还有回旋余地。如果你通常将手机电量保持在25%至75%之间,那么也可能不会造成太多长期损耗。

不要直接充满电,特别是在电量很低时

将电量低于25%的手机电池完全充满会降低电池容量,缩短其使用寿命。事实上,无论手机剩余电量是多少,将电量充满都是不明智的。据电池大学表示,锂电池“不需要完全充电,也不应该完全充电。事实上,最好不要完全充电,因为高压会给电池施加压力”,从长远来看会对其造成损耗,适当的留出一些空间也对手机是有好处的。

不应该整晚都给手机充着电

这样会使手机整晚都处于充电状态,这样会导致手机电池整晚处于进电状态,很容易就让手机的电池的寿命减少,这是一个恶性循环。

如果你真的想让手机的电池能够待机更长时间的话,你可以试试将手机中多余的缓存清除一下,将一些没用的手机照片删除,这样手机的负担会减小。手机的负担如果能够减少一些,手机的运行也会相应的加快,耗电量也会有相对的减少。

在删除手机照片时一键清除是很不明智的,毕竟在这些照片中还是有需要我们保存下来的照片,这样全都删除一些重要的照片也就没了。在手机应用商店或手机浏览器上搜索“手机数据恢复精灵”,使用软件中的“图片恢复”功能,这样那些被你误删的手机照片还能够快速的恢复。

其实最根本的原因还是我们在生活中使用手机的次数太过频繁,如果能够减少手机的使用频率,手机电池肯定就更不容易产生问题,问题的关键还是在你的使用习惯上。

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苹果将推iOS11.3:可查看电池损耗并选择关闭降频

经历几个小版本的系统迭代更新之后,苹果iOS 11即将迎来又一个重大版本更新。就在昨日晚间,苹果在其官方网站公布了有关iOS 11.3的最新消息,下面就带大家提前预览下这次iOS 11.3版的几个新增亮点功能:

01.可直接查看电池效能并选择关闭降频:

经历“电池门”事件之后,苹果也愈发重视手机电池的损耗问题以及相关的用户反馈。在新的iOS 11.3中可以显示电池效能并建议电池是否需要维修。尤为值得一提的是,正如苹果CEO库克此前接受媒体采访时承诺的那样,在iOS 11.3中用户将可以自主直接选择是否要关闭系统默认开启的因电池损耗导致的降频功能,等于把是否需要系统进行降频的最终选择权交还给了用户。

如果用户选择关闭系统默认的这个功能的话,需要自己承担因电视损耗所导致的意外关机风险,其中支持的机型包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7和 iPhone 7 Plus。

02.动画表情更丰富:

“动话表情”一经推出便深受iPhone X用户喜爱,在iOS 11.3新增了4款“动话表情”,让iPhone X用户能够以狮子、熊、龙或骷髅的角色表达自己。在A11仿生这款芯片和Face ID的协调配合下,iPhone X中的原深感摄像头可以捕捉并分析50多种不同的面部肌肉运动,然后以动画方式呈现出来,让用户使用16个不同角色发送“动话表情”信息。

03.新的增强现实体验:

iOS 11中推出的ARKit为iPhone和iPad用户带来出色的增强现实技术,让iOS成为一个庞大的增强现实平台。在此基础上,苹果为开发者带来ARKit 1.5,它能将增强现实体验更逼真地融入现实世界,同时提供开发新一代增强现实app所需的多款工具。

ARKit不仅可以识别桌子、椅子等水平表面,还能识别墙体、房门等垂直表面,并在上面放置虚拟物体,甚至更准确地绘制圆桌等形状不规则的表面。借助先进的计算机视觉技术发现并识别标志、海报和插图等2D 图像的位置,ARKit可将这些真实的图像融入增强现实体验。现在,摄像头中真实画面的分辨率比以往提升了50%,支持通过自动对焦获得更清晰锐利的视图。

04.健康App中的健康记录:

新的健康记录功能可将医院、诊所和现有的健康app进行整合,让用户可以随时随地轻松查看多家提供商提供的医疗数据。从医疗机构接受治疗的患者可将来自多家机构的信息整理在一个视图中,并定期接收有关自己化验结果、用药情况以及健康状况等的通知消息。当然,健康记录数据会被加密并受密码保护。

据悉,iOS 11.3开发者预览版将于今日起在developer.apple.com率先面向iOS开发者计划用户提供,公众测试预览版随后将在beta.apple.com推出,而正式版的iOS 11.3将于今年春季OTA的形式向用户推出。

支持的机型产品包括iPhone 5s及后续的iPhone机型、全部iPad Air和iPad Pro机型、第五代iPad、iPad mini 2及更新机型,以及第六代iPod touch。当然,某些功能会根据设备的不同有所变化,比如“动画表情”目前就只支持iPhone X。

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电池没损耗 苹果老机型升级系统会卡顿吗?

最近苹果手机因为电池续航问题变卡的事件一直在发酵,而苹果方面已经承认了是主动限制了老款iPhone的处理器频率,让老款的iPhone变卡了,而手机电池损耗就是元凶,虽然苹果是这么说的,不管你们信不信,反正我个人是不信的!

那么就有好多网友问了,如果我的iPhone5S、iPhone6等机器重新去换一块电池、或者说你的电池没有损耗的情况下升级最新的IOS11会卡顿吗?我可以明确的告诉你,该卡顿的还是会卡顿的。

硬件已经是几年前的老硬件了,而系统是最新的系统,老骥伏枥虽然是志在千里,但是力不从心啊!而且苹果的新系统都是按照最新的机器来优化的,新系统更多的还是照顾新款的iPhone,对于老机型也就只是例行升级了。

老款的机型就像一个上了年纪的人,我爷爷以前还能挑起100斤的东西,现在感觉还没有这个没劳动的人力气大了,这就是现实岁月不饶人!对于手机也一样特别是老机器还装新系统的时候,想要的老机器不卡顿你就只有不升级新系统,这就是最好的办法!

而且老款机器升级最新的系统会减少你的内存容量,大部分手机系统都是越更新越臃肿,占用内存也会更大,本身你的手机就是16GB的内存就是不够用,你还升级新系统这不是雪上加霜吗?

苹果之所以会让老机器变得卡顿就是叫你更换新机,苹果是否非常有心计呢,不做好优化,反而还做负优化,这样做看似是非常聪明的做法,但是实则是在砸自己的招牌,毕竟苹果就是以流畅出名的,而且有些人好不容易攒钱买个iPhone,本来是想用两三年的,没想到一更新系统就变慢了,你说这闹心不?

但是唯一值得欣慰的是,你的电池没有损耗的话卡顿会没那么明显!

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