国内工信部终于公布了iPhone 11系列三款新机的精确电池容量和内存,这些电池和内存信息是可信的。
根据工信部罗列的信息,2019年三款iPhone 11的电池容量和内存信息如下:
iPhone 11(A2223):3,110 mAh电池和4GB RAM
iPhone 11 Pro(A2217):3,046 mAh电池和4GB RAM
iPhone 11 Pro Max(A2220):3,969 mAh电池和4GB RAM
从国内电商的预售数据来看,iPhone 11是三款手机中最受国人欢迎的。所以今天我们就来着重说一下iPhone 11。
工信部也放出iPhone 11的详细配置信息如下:
据悉,iPhone 11(型号A2223),机身三围尺寸75.72×150.91×8.32(mm),重量194克。屏幕为6.1英寸LCD屏(工信部参数误标为OLED),分辨率828×1792。
iPhone 11的电池容量比上一代iPhone XR的电池容量大5.7%,为3110mAh,Apple方面称iPhone 11的使用寿命比iPhone XR长一个小时。目前尚不清楚是否真的能够达到如此长的续航提升,需要等到正式发售之后经过详细的测试之后才知道。
同时支持快速充电,30分钟最多可充至50%电量,但要注意的是,随机附赠的还是5V1A的慢充头,需要单独购买18 瓦或更大功率的电源适配器 。
内存方面,iphone11系列三款手机都是4GB,这也意味着,三款手机在跑分以及实际性能上完全在一个水平线上。
摄像头方面,iPhone 11相对旗舰产品只少了个长焦镜头,其它地方并没有缩水。
此前,有网友在知乎上提问:iPhone 11 会是下一部「真香机」吗?
魅族前高管李楠则认为iphone11因为其备货充足、配置强悍会大卖。
同时指出了iPhone11缩水的5方面:
第一是防水,也意味着工艺和精度。
第二是铝合金,也意味着质感和iPhone 11 Pro 无法比较。
第三是跑马灯边框,也意味着正面视觉效果不如iPhone 11 Pro, 但是背面真心比iPhone Pro好看。
第四是5V/1A充电头,也意味着弄个 Type-C 口快充头加安卡的 Type-C Lighting 线要再花 400 多。
所以综上所看,iPhone11会是今年苹果最走量的手机。
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史海拾趣
Acme Electric Corporation是一家专注于生产变压器和电源设备的公司。以下是该公司发展的五个相关故事:
公司成立和初期发展: Acme Electric Corporation成立于1958年,总部位于美国威斯康星州。公司最初是一家小规模的家庭企业,致力于生产各种类型的变压器和电源设备,主要用于工业、商业和农业应用。
技术创新和产品扩展: 随着市场需求的增长和技术进步,Acme Electric Corporation不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列高性能、高效率的变压器和电源设备,包括控制变压器、隔离变压器、电源逆变器等,满足不同客户的需求。
市场拓展和客户合作: Acme Electric Corporation积极开拓国内外市场,并与各行各业的客户建立了合作关系。公司的产品被广泛应用于制造业、电力行业、建筑业等领域,为客户提供稳定可靠的电源解决方案。同时,Acme Electric Corporation与客户密切合作,根据客户的需求定制产品,提供个性化的服务。
质量控制和生产管理: Acme Electric Corporation注重产品质量和生产管理,采用先进的生产设备和严格的质量控制体系,确保产品的稳定性和可靠性。公司拥有一支专业的研发团队和生产团队,不断改进工艺流程,提升产品质量和生产效率。
未来发展展望: Acme Electric Corporation将继续致力于变压器和电源设备领域的研发和生产,不断推出更先进、更可靠的产品和解决方案,以满足客户在各个领域的需求。公司将加强国际市场拓展,提升自身在全球市场的竞争力,为行业的发展做出更大的贡献。
针对晶体二极管单相全波电阻负载整流电路,网友可能提出多个问题,以下是一些可能的问题及其详细回答:
1. 什么是晶体二极管单相全波电阻负载整流电路?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路是一种将交流电(AC)转换为直流电(DC)的电路,它利用了晶体二极管的单向导电特性。这种电路通过四个二极管(通常构成桥式整流器)实现全波整流,即同时利用交流电的正负半周进行整流,从而提高整流效率。负载电阻则用于消耗整流后的直流电。
2. 该电路的工作原理是什么?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的工作原理基于二极管的单向导电性。在交流电的正半周,二极管D1和D3导通,D2和D4截止,电流通过D1、负载电阻和D3形成回路,负载上得到上正下负的电压。在交流电的负半周,情况相反,D2和D4导通,D1和D3截止,电流方向不变,同样通过负载电阻,从而在负载上持续得到方向不变的直流电压。
3. 为什么需要四个二极管而不是两个?
回答:使用四个二极管构成桥式整流器可以充分利用交流电的正负两个半周,实现全波整流。如果只使用两个二极管,则只能实现半波整流,即只利用交流电的一个半周进行整流,整流效率较低。桥式整流电路通过巧妙地连接四个二极管,使得在每个半周内都有电流通过负载,从而提高了整流效率。
4. 如何提高该电路的整流效率?
回答:提高晶体二极管单相全波电阻负载整流电路的整流效率可以从以下几个方面入手:
- 选择合适的变压器:根据整流电路的输入电压和输出电压要求,选择合适的变压器,以保证整流电路的稳定性和效率。
- 优化整流器设计:通过选择合适的二极管和优化整流器的布局,可以提高整流器的整流效率和稳定性。
- 增加滤波电路:在整流器的输出端增加滤波电路(如电容和电感),可以滤除整流后的脉动直流电中的交流成分,得到更加平滑的直流电,从而提高整流效率。
5. 该电路有哪些应用?
回答:晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:
- 电源适配器:将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。
- 充电器:用于为电池充电,将交流电转换为适合电池充电的直流电。
- 电源模块:作为电源模块的一部分,为各种电子设备提供稳定的直流电源。
- 工业控制:在工业控制领域,为各种控制设备提供稳定的直流电源。
6. 该电路是否存在局限性?
回答:尽管晶体二极管单相全波电阻负载整流电路具有许多优点,但也存在一些局限性。例如,整流后的直流电仍存在一定的脉动成分,需要通过滤波电路进一步处理;此外,整流过程中会产生一定的能量损失,包括二极管的正向导通压降和滤波电路中的能量损耗等。因此,在实际应用中需要根据具体需求选择合适的整流电路和滤波方案。
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