教育房产时事环球科技商业
投稿投诉
商业财经
热点动态
科技数码
软件应用
国际环球
晨报科学
新闻时事
信息智能
汽车房产
办公手机
教育体育
生活生物

100wh等于多少毫安(100wh是什么意思)

  100wh等于多少毫安(100wh是什么意思)率、超多玩法、多口输出的产品是专门为极客打造的续航保障。6月16日,闪极新品发布会上,这款产品正式发布,它就是闪极超级移动电源。
  SHARGE闪极公司成立于2020年,是一家行业领先的充电及储能产品创新型企业。凭借着先进的技术,和精准的需求洞见,以及优秀的元器件合作厂商,成立之初,由闪极筹划的美国众筹项目上线即突破了15万美金的销售额。今天,闪极在海内外的综合用户满意度超过98%,获得了全球用户的广泛好评,在短短一年时间里就成为了国内高端氮化镓中销量领先的品牌。未来,SHARGE闪极将继续致力于推出个人储能、户外储能、高功率快充等优质科技产品,成为碳中和道路上的先锋品牌。
  外形概述
  闪极超级移动电源条形透明壳体的外形设计,使内部的PCB、芯片、电池清晰可见,整体设计充满赛博朋克风格。壳体正面搭载了一块多功能IPS全彩显示屏,旁边的黄色按钮可进行功能切换以及设置和调整移动电源参数。
  接口介绍
  闪极超级移动电源配备了四个接口,全部放置在左侧面板上,并且贴心地使用黄色丝印做了介绍。
  USB-C1双向快充接口,支持双向100W PD快充。输出带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A五个固定电压,另外还带有3.3-21V5A一组PPS电压子集,适用于市面上绝大部分数码产品使用。
  USB-A快充输出接口,支持5V3A / 9V2A / 12V1.5A三个固定电压输出,最大输出功率18W,主要为小功率设备提供快充需求。
  USB-C2快充输出接口,支持30V PD快充输出,带有5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A四个固定电压,另外还带有3.3-11V3A / 3.3-16V2A两组PPS电压子集。
  DC宽幅双向快充
  除2C1A三个常见的USB接口外,还搭载了一个DC双向快充接口,类型是十分常见的5.5/2.1圆头母座,可通过屏幕与按钮设置3V-25.2V输出,最大输出电流3A,为不同设备提供宽幅直流供电,该接口同时支持快充输入功能,5-24V宽幅电压输入,最大输入电流3A。
  闪极超级移动电源的2C1A1DC四接口配置,及其100W超大功率PD快充与多种接口配置,能满足用户的不同使用需求,不管是手机、平板、笔记本,还是其他低压直流供电设备,闪极超级移动电源都可以游刃有余地为其提供充电服务。
  内部设计,电芯
  通过闪极官方提供的产品拆解图中可以看到,闪极超级移动电源壳体采用极客气息透明探索版设计,内部分为上下两层结构,上层的PCB电路板区域能够提供强大的多路转换升降压功能。底部的电池仓采用了8颗进口A规18650圆柱形钢壳电芯,其型号为INR18650-32E,单节容量3200mAh,电池组总容量为25600mAh。8颗电芯通过4S x 2 PACK封装成电池组,也就是4串2并配置,为强大的性能提供澎湃动力。
  多功能操控屏幕
  作为一款专门为极客打造的超级移动电源,可玩性是必不可少的。闪极超级移动电源拥有一块分辨率为240 x 135的IPS全彩硬屏,简单直观的UI能够提供电流、电压、功率、电池状态、剩余电量、运行时间、温度等功能信息,也为用户带来便捷的DC接口输出设置体验。整体设计旨在为用户提供好用并好玩的多功能操作界面。
  免手续可直接登机
  早在2014年,中国民航局就出台了《关于民航旅客携带"充电宝"乘机规定的公告》的相关文件。其中规定,额定能量不超过100Wh的充电宝可以直接登机。100Wh的电芯容量约为27000mAh,而闪极超级移动电源的电池能量为93.5Wh,其容量为25600mAh,低于民航局规定的上限,旅客可以携带闪极超级移动电源一起合法登机,无需提前办理任何手续。
  三围尺寸
  与市面上大多数板砖形状的大容量充电宝不同,闪极超级移动电源采用修长柱状外形设计,三围尺寸分别是 151mm X 59mm X 46mm,重量为579g,体积与一罐330毫升听装可乐接近,远小于市面上常见的大容量充电宝。
  欢太众筹
  闪极超级移动电源 基础版在OPPO欢太商城开启众筹,产品定价为1299元,目前正接受预定,最终到手价为999元,感兴趣的小伙伴可前往欢太商城 APP上车。
  天猫预售
  闪极超级移动电源 豪华版目前仅在天猫官方旗舰店开放预售,豪华版相比基础版增加了最新上市的闪极100W Pro版氮化镓充电器,豪华版定价1598元,现在预售到手价仅需1298元。

嵌入式pc(嵌入式是什么意思)嵌入式pc(嵌入式是什么意思)嵌入式系统通常用于工业环境中,以实现工厂系统和机械设备的自动化和控制。嵌入式系统在较大的系统中,以执行特定任务,诸如控制马达和阀门,组装线速度,调节温知识古道西风瘦马是什么意思关于到现在古道西风瘦马是什么意思这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道古道西风瘦马是什么意思小编也是到网上收集了一些与出家的条件(2020尼姑的招聘条件)出家的条件(2020尼姑的招聘条件)前几天有一个网友问我想到五台山出家当尼姑要准备什么?在此我用这篇文章来对他的提问做一个简单的答复。我认为,想到五台山出家当尼姑,首先应该在心理上隋唐英雄和隋唐演义(小说隋唐英雄传和隋唐演义)隋唐英雄和隋唐演义(小说隋唐英雄传和隋唐演义)众所周知隋唐英雄传这部经典电视剧,但却无几人知道隋唐演义这部书的真实内容。今天小编就来科普一下。隋唐英雄传里面天下武力值排行前三英雄的福州溪源宫(溪源宫水库怎么进去)福州溪源宫(溪源宫水库怎么进去)溪源宫位于福州市闽侯县上街镇溪源村龙潭山南麓,是福州地区历史悠久的道教宫观之一。溪源宫始建于宋代,几经兴废,现建筑为1994年重建。溪源古迹。平安女皮衣怎么搭配(皮衣怎么搭配男士)皮衣怎么搭配(皮衣怎么搭配男士)自从进入秋天,天气越来越凉,再也不能风度和温度兼备,早早换上厚厚的秋装,再也没有颜值一说!但是,自从调姐入手了一件白搭又实穿的皮衣,真是酷到没朋友皮交朋友的好处(交朋友的重要性和必要性)交朋友的好处(交朋友的重要性和必要性)作为家长,那个不关心自己的孩子?只是关心的方式不同而己,而我将用自己的亲身经历来说一下和孩子怎样交朋友以及它的好处。我父亲是一个性格好强的人,数学知识MathType关于到现在MathType这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道MathType小编也是到网上收集了一些与MathTy数学知识MathType破解关于到现在MathType破解这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道MathType破解小编也是到网上收集了一些与Ma昆布是什么(昆布对甲状腺功能)昆布是什么(昆布对甲状腺功能)自打姆们鉴菜专题开设以来,就陆陆续续收到了豪多吃货朋友们的各种提问。今儿我挑出了一个大家讨论性比较高的,也是曾几何时,困扰过我自己的话题哈昆布和海带啥单手俯卧撑(俯卧撑最好的训练方法)单手俯卧撑(俯卧撑最好的训练方法)单手俯卧撑很难吗?其实,你只要有30个俯卧撑的基础就可以挑战单手俯卧撑!分享一些技巧,迅速掌握这个特技动作!俯卧撑是最经典的训练动作,它能有效锻炼
科普下导体的电阻永远不变对吗关于到现在导体的电阻永远不变对吗这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道导体的电阻永远不变对吗,小编也是到网上收集什么是封测(半导体测试是做什么的)什么是封测(半导体测试是做什么的)这段时间因美国对中国芯片行业进行积极打压,很多朋友忧心忡忡,生怕我国芯片行业撑不住。但是很多朋友或许不知道,2020年全球一半以上的芯片是在中国大科普下什么是拉尼娜现象及拉尼娜现象对我国影响关于到现在什么是拉尼娜现象及拉尼娜现象对我国影响这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道什么是拉尼娜现象及拉尼娜现科普下简单随机抽样为什么概率相等及简单随机抽样的特点关于到现在简单随机抽样为什么概率相等及简单随机抽样的特点这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道简单随机抽样为什么科普下公转产生的现象是什么及地球自转和公转的方向是什么关于到现在公转产生的现象是什么及地球自转和公转的方向是什么这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道公转产生的现象是科普下公转产生的现象是什么及地球自转和公转的方向是什么关于到现在公转产生的现象是什么及地球自转和公转的方向是什么这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道公转产生的现象是科普下简单随机抽样为什么概率相等简单随机抽样的特点关于到现在简单随机抽样为什么概率相等简单随机抽样的特点这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道简单随机抽样为什么概率相等科普下什么是变旋现象及哪些糖没有变旋现象关于到现在什么是变旋现象及哪些糖没有变旋现象这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道什么是变旋现象及哪些糖没有变旋科普下伪随机和真随机区别关于到现在伪随机和真随机区别这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道伪随机和真随机区别,小编也是到网上收集了一些与科普下什么是升华生活中有哪些升华现象关于到现在什么是升华生活中有哪些升华现象这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道什么是升华生活中有哪些升华现象小编也是到科普下物态变化现象凝固现象关于到现在科普下物态变化现象凝固现象这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下物态变化现象凝固现象,小编也是到