两只l8650铅酸电池充电器用什么充电器充电好

玩家系列谈之镍氢电池民用充电器大比拼 篇一:高端篇_购物攻略_什么值得买
匿名用户&&
玩家系列谈之镍氢电池民用充电器大比拼 篇一:高端篇
晒单了两款充电神器(详见和)之后,在回复中看到有人询问国产充电器的情况。于是意犹未尽的我又在淘宝购入一款能研BC1000,并顺便对手里的这三款产品进行了一下逐项比较。
从左到右依次是,,
为简化叙述,下面把La Crosse BC700简称为L家,能研BC1000简称为N家,MAHA C9000简称为C家。
[外形尺寸]
体形上L家最小,C家最大,N家正好介于两者之间,从旅行角度来说,自然是L家更为便利,不过考虑到这三款充电器的功能都相当复杂,更适合在家使用,而考虑到散热,实际上体积大反倒是一个优点。这一项我倾向于C家的设计。重量上,C家最重365克,N家212克,L家137克。
L家是采用了3V-2.8A,N家和C家电源规格一致,都是12V-2A,可以互换使用。不过我买来的N家配的是一个双圆头欧标插头,感觉有点别扭,其他两家都是双扁头国标插头。此外N家的电源品牌跟淘宝商家宣传页上也不是一个型号,不过也算是有点名头的茂硕公司出品。这一项C家设计略优。
[LCD 屏幕]
三家的屏幕总体来说都可划分为工作状态和电池参数两个区域,工作状态区显示当前的工作模式,电池参数区会显示电流、电压、当前模式持续时间、电池容量这几个数据。L家和N家比较类似,都是同时显示4个插槽的工作状态,并可手动切换显示电池参数,虽然两者显示的信息布局有区别,但内容基本是一致的。C家则是当前屏幕只能显示一个插槽的信息,工作状态是在屏幕左端固定显示的,电池参数则会自动轮换显示两遍,然后再轮换到下一个插槽。个人更喜欢L家和N家的方式,比较一目了然。背光方面,L家没有背光,C家有背光但只要通电就一直亮着,也有点让人蛋疼。N家吸取了两家的长处,背光会在按键时亮起,30秒后熄灭。这一项我认为N家明显胜出。
L家提供了2排7个按键,N家和C家则都是4个按键,但控制方式上反倒是L家和N家类似,只不过N家用一个SLOT按键(按不同次数)取代了L家第一排4个按键的作用。C家的控制方式则稍有区别。从方便控制来说,L家的7个按键最好,不过其按键做工略差。N家和C家的按键做工比较接近。
[说明书和网站支持]
C家的说明书是最值得阅读的,其网站提供的则提供了更为详尽的充电常识。我发现网上下载的C家说明书存在2个不同版本,主要是在充电放电之间休息1小时还是2小时存在不同的说法,也可能是不同产品批次在这方面有过改变。L家附带的纸质英文说明书印本较小不便阅读,不过网上有翻译好的中文说明书还算比较易懂。N家的说明书也是中文的,网上可以找到该产品的早期型号BM200的电子版说明书,但没有提供公司的网址。
[充电电流]
L家可选充电电流为200,500,700mA,默认充电电流为200mA,放电电流为充电电流的一半。N家可选充电电流为200,400,600,800,1000mA(只有2节时可达1400mA),默认充电电流为800mA,放电电流为充电电流的一半。C家可选充电电流则在200mA-2000mA之间以100mA步长递进,可选放电电流在100mA-1000mA之间以100mA步长递进。毫无疑问,C家最优,N家次之,L家居尾,不过即便是L家的电流设计,也完全够用了。不过,L家的电流选择有一个局限性,当你设置了第一个放入电池槽的电池的充电电流,随后放入的电池的最大电流都不能超过它,如果你非要那么做,就不得不把所有电池都取下,然后先放入所需电流最大的那个电池。
三款产品的背面,C家的支架对散热更有好处
下面说说它们的几种操作模式
[充电模式]
这个就是充电电流的选择,上面已经说过了。
[放电模式]
除了放电电流的选择三家各有不同之外(无疑还是C家的选项更丰富),还有个主要的差异就是,L家和N家在此模式下,放电完毕后并不会停止,而是自动进入充电模式直至充满再停止。停止后,L家显示充电的容量,N家有所改进,它会显示放电容量而不是充电容量。C家放电完毕不会充电,停止并直接显示放电容量。这三者的设计我更喜欢C家的设计(比较灵活),L家则显得比较笨拙,它让你根本无法测试一个未知电池的剩余容量。N家折中了一下,还算可以。
[测试模式]
该模式在L家和N家称为TEST模式,在C家被称为REFRESH&Analyze模式,三者的工作流程是一样的,将电池充满,放电,再充满,最后显示放电容量来衡量当前的电池容量。唯一比较独特的是C家会在充满后休息2小时,放电完成后再休息2小时,再充满。这个设计有利有弊,对电池寿命肯定是有好处,但额外加长了4小时,在生活节奏不断加快的今天是个不小的折磨。。。
[循环充放模式]
这个模式在L家和N家称为REFRESH活化模式,在C家被称为CYCLE模式,三者的工作流程略有差异。L家采用了一个自动判停的机制,放电测容量-再充电-再放电测容量,如果最近测到的容量比之前一次测得的没有明显增加的话,就再执行一次充满电结束该流程,如果发现容量有明显增加,则继续执行充电-放电循环。这个设计从原理上来说是相当省心的,不过实际上我一直没有完全执行完这个流程,因为我不知道它到底要循环多少次,后来查资料,发现它并不会无限执行循环,最多执行20次。N家的设计相对简约,它就是机械地执行三次放电-充电循环就结束。C家的设计是允许你自行定义循环次数(最多可达12次),但它与前两家最大的差别是循环以充电开始,而不是以放电开始,当然循环结束后它仍然会再执行一次充满电操作。另外,C家的一个优势在于,它可以记录循环中每次放电的容量,让你心中有数,而L家和N家最后显示的是充电容量,相对缺乏参考意义。
[Break-in模式]
该模式为C家独有,它是用0.1C(电池容量的1/10)电流充上16小时,休息1小时,再用0.2C电流放电,再休息1小时,最后再用0.1C充16小时。根据说明书的叙述,该模式主要用于处理存放3个月以上的电池和全新的电池,不过按照我的理解,对于这种低自放电池,并不适合这种做法。
[Quick TEST模式]
该模式为N家独有,它用来测试电池的内阻。健康的充电电池内阻一般很低,但内阻高低跟电池容量并不存在线性的关系,按照我的理解,内阻对电池的最大放电电流可能有影响,内阻高的电池在使用时无法输出较高的电流,这个功能可以帮助你把内阻相近的电池配对使用。
[中途更改]
如果想中途改变模式,C家比较麻烦,你必须手动拿出电池再放入电池槽,其他两家则不用动电池,使用SLOT选择相应插槽,然后长按MODE按键就能实现。
从短暂几天的试用来看,对老旧充电电池,C家发生拒充的概率略高,N家和L家基本上都可以充。不过不建议充镍镉或镍氢以外类型的电池哦。怎么看待充电器拒充(也有拒放电的)的情况?这个现象是因为充电器的电路中加入了对电池某些参数(如电压和内阻)的识别功能,从而对某些情况下的电池判定为无法操作。这种智能识别越复杂,越容易发生拒绝操作。反而是不管三七二十一就充的那种傻充,才不会发生拒绝操作。这个问题也有两面性,一方面识别功能可以帮你判定电池状况是否良好或是否放入了错误的电池,另一方面确实也会将一些可以修复的电池误判为不能用。通常发生拒充或拒放的情形会是:电池很久不用、电池完全没电、电池刚在其他充电器中充过、电池真正损坏或不是充电电池。除了最后2种情况之外,前面三种情况实际上都是可能修复的。前面两种情况可以先用一款傻充(我手里的松下似乎具备这个特质)充上几分钟,再拿下来去智能充电器进行活化,基本上就不会被拒充了。第3种拒充的情况是我把在BC700充了一段时间(可能充到接近80%容量)的电池转移到松下充电器时发现会被拒充,这个现象告诉我们充电过程尽量不要中途更换充电器,因为不同充电器的充电算法存在差异。不过进一步试验发现,这种拒充通常发生在充了较长时间但未充满时,如果刚开始充一会就转移到别的充电器,似乎就不会被拒充了。
大电流充电过程中避免电池过热也是这类充电器需要解决的问题,我手头没有测试仪器,只能参考一些其他人的测试数据。
上图是用热成像仪拍到的照片,左上为,左下为,右上为,右下为BM200(是我这次买到的能研的早期版本)。四个充电器都使用4槽1000mA充电,需要说明的是,这一幅图像只代表某一时刻的温度,并不能完全说明谁的发热量高,因为据该网友观察,La Crosse BC-1000中途触发了两次过热保护, IQ328触发了一次,BM200触发了一次,只有C9000始终未出现过热。触发过热保护时,充电器会自动停止充电,然后等温度降下来再恢复充电。
这是测试的OPUS BT-C2000(跟我的能研BC-1000规格相同)在一段时间4槽1000mA充电后的热成像图,图中5个采样点的温度M1: 40,4°C, M2: 46,3°C, M3: 47,0°C, M4: 40,6°C, HS1: 64,3°C。
从上面两个测试数据看出,C家的产品散热控制得应该还是最好的,其他几家产品或多或少都会触发过热保护,BM200的后续型号BT-C2000(即能研BC-1000)确实比之前有所改进。此外,还能看出,发热的主要源头实际上是充电器自身,然后传给了电池,2、3槽的电池比1、4槽更容易发热。
分项比较完毕,到底该选谁呢?我想答案取决于你看重哪些它们擅长的项目。从设计思路来看,C家的特长是严谨和灵活性,L家是简约便捷,而N家显然是有集两家之长的野心。从网上的评价来看,拥护C家的更多些。我个人的选择是,我会同时保有C家和N家。
[国产充电器的题外话]
除了以上三款神器,我还在搜索过程中发现了另外一款型号为的充电器(售价29.11美元),我这次并没有买它,根据其他用户的评论,它更像是La Crosse BC-1000的一个廉价缩水版,比BC-700强的地方在于它像L家BC-1000一样提供了更高的电流选择(00mA),当然mA只能在2,3两个槽空着时才能选。但它又比La Crosse的产品缺少了4个SLOT按键,因此据说4个槽同时只能工作在一个模式下(这一说法我有点怀疑,也许可以通过取下再放入电池来单独设定每个槽的工作模式?但不管怎么说,它的控制性确实比La Crosse略微缩水)。
IQ-328更像是La Crosse BC-1000的廉价缩减版。
至此,本文提及了四款充电器,型号有点眼花缭乱但功能又都有点似曾相识。按照我的猜测,这4款充电器,有三款可能都是出自同一个厂家。这里不能不提到的是一家名为的工厂,我在该公司网站的一张温度计产品图片上看到了La Crosse的商标,而BC-700充电器也正是的产品。那么欧普是不是就是BC-700的代工呢?
随后我又在亚马逊中国看到了由由Opus-Victoria直接销售和发货的(OPUS正是欧普的英文名),&其中正是能研的早期版本,跟又是多么相像啊。最右边的一款则是欧普推出最新的镍氢锂电通用充电器,型号疑似为BT-C3000。
美国亚马逊网站销售的的规格跟我买到的能研BC-1000完全一致,而它的出品方正是OPUS。
综合上面的线索,再根据几款产品的推出年份,我大体上猜测如下,某厂家最早为La Crosse代工生产充电器,随后推出了自己品牌的充电器,较早期型号为BM110(规格等同于AccuPower IQ-328),之后又推出了型号BM200,然后BM200升级为BT-C2000(规格等同于能研BC-1000),最新款产品为能同时充镍电和锂电的BT-C3000。这些产品可能同时还打着其他厂商或渠道商的品牌进行销售(比如先锋动力,能研,AccuPower),所以型号和品牌显得相当混乱。而C9000的生产跟这厂家可能确实没啥关联,其铭牌上写的也是made in taiwan。
该厂家的产品线早期追随La Crosse的设计风格,但在BM200和后续版本的设计上就吸收了C9000的部分特长,朝着集两家之长的方向努力。这条路线恐怕也是很多国产品牌走过的历程吧。。。。
从我个人搜集的资料来说,它每次的升级型号确实根据用户的意见在不断改进,比如后期版本就改为放电模式结束能显示放电容量,BM200之后版本对散热的改进等等。而国外的那两个品牌已经多年没有出现升级版本了。不过,版本的频繁升级也给用户带来了一些混乱,早期用户会有被坑的感觉。总的来说,在功能丰富和完善方面,国产充电器确实已经走在了前列,剩下来的就是如何提高品质(比如更好地解决散热问题)。由于我手中的国产充电器使用时间太短,也没有特别专业的测试仪器,暂时无法对其产品质量做更多的评价,只能留待以后补充评价了。此外,早几年比较流行的还有慧眼和明智这两个品牌的国产充电器,但近两年好像不再升级了,我个人也就没去研究,有用过这两个牌子或其他品牌的网友可以在回复中讨论下。
慧眼充电器的外形有点像sony的一款带液晶屏的充电器
明智充电器
下集预告:这集说完了高富帅,下一篇将说说几款价格相对亲民的充电器
那些年我撸过的充电器
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两周内免登录锂电池使用注意事项及IMAXB6充电器使用说明;Compiledbyzzy;一、锂离子(Li-ion)、锂聚合物(Li-po;我们常用的可充电池大多为锂离子和锂聚合物电池,而;1.锂离子电池(本段来源)Li-ion是锂电池发;Li-ion具有以下优点:;1)单体电池的工作电压高达3.6-3.8V:2);3)循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1;4)安
锂电池使用注意事项及IMAX B6充电器使用说明 Compiled by zzy
一、锂离子(Li-ion)、锂聚合物(Li-poly)电池简介
我们常用的可充电池大多为锂离子和锂聚合物电池,而俗称的锂电池是一种错误的叫法,因为:“锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池,与可充电电池锂离子电池跟锂离子聚合物电池是不一样的。锂电池的发明者是爱迪生。”(from wikipedia)
1. 锂离子电池(本段来源) Li-ion是锂电池发展而来。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,达到负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。同样,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出, 又运动回正极。回正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。在Li-ion的充放电过程中,锂离子处于从正极→负极→正极的运动状态。Li-ion就像一把摇椅,摇椅的两端为电池的两极,而锂离子就象运动员一样在摇椅来回奔跑。所以Li-ion又叫摇椅式电池。
Li-ion具有以下优点: 1) 单体电池的工作电压高达3.6-3.8V: 2) 比能量大,目前能达到的实际比能量为100-115Wh/kg和240-253Wh/L(2倍于Nl-Cd,1.5倍于Ni-MH),未来随着技术发展,比能量可高达150Wh/kg和400 Wh/L 3) 循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1000次.对于小电流放电的电器,电池的使用期限 将倍增电器的竞争力. 4) 安全性能好,无公害,无记忆效应.作为Li-ion前身的锂电池,因金属锂易形成枝晶发生短路,缩减了其应用领域:Li-ion中不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素:部分工艺(如烧结式)的Ni-Cd电池存在的一大弊病为“记忆效应”,严重束缚电池的使用,但Li-ion根本不存在这方面的问题。 5) 自放电小,室温下充满电的Li-ion储存1个月后的自放电率为10%左右,大大低于Ni-Cd的25-30%,Ni、MH的30-35%。
Li-ion也存在着一定的缺点,如: 1) 电池成本较高。主要表现在LiCoO2的价格高(Co的资源较小),电解质体系提纯困难。 2) 不能大电流放电。由于有机电解质体系等原因,电池内阻相对其他类电池大。故要求较小的放电电流密度,一般放电电流在0.5C以下,只适合于中小电流的电器使用。 3) 需要保护线路控制。 A、 过充保护:电池过充将破坏正极结构而影响性能和寿命;同时过充电使电解液分解,内部压力过高而导致漏液等问题;故必须在4.1V-4.2V的恒压下充电; B、 过放保护:过放会导致活性物质的恢复困难,故也需要有保护线路控制。
2. 锂聚合物电池(本段来源) 锂离子聚合物电池,也称聚合物锂电池,锂聚合物电池。是一种以胶状高聚物为电解质的可充电电池。避免了锂离子电池高温下容易爆炸的安全问题。 相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下:
1. 无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
2. 可制成薄型电池:其厚度可薄至0.5mm。
3. 电池可设计成多种形状,最大可弯曲90°左右。
4. 可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,而高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
5. 容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍。
二、常见问题和注意事项
1. 所谓的“3s1p”“2s”等是什么意思。
如第一部分所述,锂电芯一节约为3.7V,因此为了获得更高的电压,通常将几节电芯串联使用,“s”前面的数字即为串联的电芯节数。3s即为3节电芯串联,标称电压11.1V,4s即4节串联,标称14.8V,依次类推。
为了提高电池容量和放电电流,有事将几节电池并联使用,“p”前的数字即为并联的数量。1p即没有并联,2p即两部分并联,容量和放电电流可提高1倍。
2. 放电的C数是什么意思。
在模型电池中,通常说的20C、15C等表示放电电流的能力。电池容量一般用Ah(安时)或者mAh(毫安时)来表示;将电池容量乘以电池的C数,即为电池支持的最大放电电流。例如,2200mAh、20C的电池,其最大放电电流为2200mA×20=44A。
同样,C数也可用作充电电流的表示,例如,ACE(格式)的3s1p 2200mAh Li-poly电池上标有,充电电流不得超过2C。意思即为充电电流不得大于4.4A
3. 平衡充电是什么意思。
因为很多电池是多节电芯串联使用,以获得高电压,而每节电芯的电流、阻抗等参数都有略微差异,因此使用过程中每节的放电情况都不同。可能出现其中一节电芯已经过放,而其他两节都还满电的情况。充电时简单地接一个总电压到电池的两端,可能会加剧各个电芯的不平衡情况,影响以后的使用。
因此,多节串联的电池通常都会引出形如下图的平衡充接头。
将电池拆开后就会发现,平衡充接头是将每节电芯的两端都引出一根线,这样充电器就能给各个电芯单独充电,并监控他们的状态,最终将每个电芯充到相同的电压。
而对于有些电池,例如下图中的2s1p的电池,它自带有保护和检测电路(红色圈出的),因此不需要平衡充电器,只需要给它两端加总的充电电压,内部的电路会自动平衡两节电芯,因此它没有引出平衡充接头,只引出了两根放电、充电公用的接头。同时它的保护电路会在放电电流过大,可能损坏电池的情况下切断放电电路,保护电池。(这种电池一般放电电流较小)
4. 注意事项
锂电芯的各个特征电压:
充电截止电压:4.1~4.2V 标称电压:3.7V(处于此电压时的放电时间最长,即放电曲线的平坦区) 最低放电电压:3.3V(说法不一,但大部分都约是3.2~3.4的区间,也有说3.0的)低于此电压后不得继续放电,否则会造成电池过放,电压变成0V甚至负值,无法使用。
使用电池的过程中请随时监控电池电压和各电芯的电压,一旦发现电压过低立即停止使用。
电池使用后内部电芯会发热,有时从外部能够感到热量,可大多数时间电池外部没有明显发热,但内部电芯却已经出现高温。此时立即充电会损坏电池,最好的方法是等20~40分钟,待电池冷却下来再进行充电。
5.锂电池放电曲线:(图片来源) 上图,典型的锂离子电池;下图,钠米磷酸盐型锂离子电池
下面是从网络上搜寻的一些注意事项:
模型锂电池保存方法及注意事项/od/modelzhishi/a/libattmaintain.htm
遥控航模锂电池的使用与注意事项/html/4/n-4.html
锂聚合物电池使用注意事项/bbs/viewthread.php?tid=213160
二、IMAX B6充电器简单说明
IMAX B6是一款智能的充电器,能充镍氢(NiMH)镍镉(Nicd)铅酸(Pb)锂离子、锂聚合物等多种电池,具有可调充电电流、电压、时间;快冲、放电等多种模式。 充电器上共有4个按键,下文中按从左到右分别记为1、2、3、4键。 开机后自动进入上次关机前的模式,此时按1键可进入大模式选择,有锂离子、铅酸、镍氢、镍镉、保存设置、载入设置等几种模式可选择,按2、3键切换模式,按4键确认进入所选择的模式。
我们进入锂离子电池(LiPo)模式,这是按2、3键可选择不同的子模式,有:“CHARGE”充电(不带平衡);“BALANCE”平衡充、“FAST CHG”快速充电、“DISCHARGE”放电、“STORAGE”存储充电等模式。 对于下图的这些带保护电路的电池,直接用充电模式
上图左边的电池引出了4根线,不要以为是平衡充接头,实际上两红两黑是分别接在一起的(如坐下那快拆开的红色电池所示),还相当于两根线。 这种电池充电时直接将电池接到充电器OUTPUT端,充电器随机带有各种转接线,可接各种插头。
对于下图的航模电池,内部不带保护电路,因此需要采用平衡模式
这种电池充电时将平衡充插头插入充电器的相应位置,并将放电的T型查接到充电器OUTPUT端。如图:
选择过子模式后,按4键,进入参数设置,首先按2、3键可以设置充电电流,再按4键可设置电压,有3.7,7.4,14.8等多种电压可选,再按4键确认。
然后,按住4键3秒以上,充电器屏幕闪烁后进入电池检测模式,左上方显示“R:nSER”,表示充电器检测到电池有n节电芯,右上方显示“S:mSER”,表示用户设置的充电模式是m节电芯,如果检测到的电芯数和电池标称的不符合,表明电池损坏,请按1键(stop)推出充电,如果检测到的电芯数符合设置,则再次按4键(enter)进行充电。
充电过程中屏幕会显示电池实时的状态,包括充电电流、当前电压等。充电过程中按1键可人工退出充电。当充电时间过了充电器设置的充电时间,不管是否充满,都会停止充电。这时可再次开始充电;充电过程中当充电器发现电池电压已经达到充电截止电压,会自动停止充电。截止电压、最大充电时间等参数都可在充电器中进行设置,设置方法及默认值可参考充电器说明书。
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18650电芯能用手机充电器充电吗?
否能用于,锂电池18650充
18650电芯能用手机充电器充电吗?
4,18650电芯单节标称电压一般为:3.7V   充电电压一般为,有人说不好.20V ,现在的手机充电器充电电压也是4.2V网上查了一下
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锂离子电池电压为3,磷酸铁锂电池电压为3.2V,2V不会停)。2、18650是锂离子电池的鼻祖--日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池.6V和4.2V,直充只是个电源转换器,输出5V直流电,直接用来充电可以把电池充过,甚至爆炸(因为充到41、18650电池不是都带保护板的。手机充电器是直充,容量通常为1200MAH-3000MAH,常见容量为2200mAh-3600mAh
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根据不同电池所需的电流调整这个限流值 效果不错。
如果V,2200mAh)电池是并联,可以用输出电压5V,输出电流大于500mA的充...
10%-70%就是60%,3000毫安时x60%=1800毫安时。 80%的转化率只是锂电池升压到5...
把电池拔下来,然后连接充电器到手机进行使用 开机完成后,再塞入电池,等个30秒,充电指示灯就变成了可...
华为C8650+插上USB连接不上电脑解决方法如下:   1、首先要检查的是手机和电脑USB接口、还...
我8812,了解,是电池出问题了 我那个出问题了的电池用座充充就可以了,推荐最好用专用座充,拒绝万能...
我正在使用C8650,他充电时是可以使用的,并且不安电池可以开机用直充玩游戏,弄不好就去售后吧
电池问题,可能是电池坏了
你可以试试只是用2G网络。 我root过一次,结果是不断的重启,只要是有电。
安卓机的充电头跟别的手机不一样的 用回安卓机的都可以通用 别的国产机都充不了的 最好用原装
充电器的问题 电压不够 如果是原机带的 你要去换 如果是后来买的 你可以换下充电器的头 一般的头上有...
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