新买的笔记本电脑充电有要求吗
不需要。电池都有电源管理程序控制的,不存在充电过剩问题,也不存在多次充电的问题。 至于记忆效应,不适合现在的锂离子电池。
一:使用过程中不用刻意要求充电到100%,或用到完全没电而自动关机这样的维护方式。
而是最好用到20%左右就开始充电,充电98%左右就可以停止充电。
如果机器有电源校正程序的话可以在感觉电量明显减少时,校正一次,让保护电路充分发挥作用。
对于早期的笔记本电池(镍氢或镍镉),的确需要完全充放电,以维持良好的电池容量,可是对于锂电池,没有必要反而有可能损伤电池。
说锂电池没有记忆效应,其实不完全正确。只是锂电的记忆效应很小而已。
锂电池的材料对于温度,使用频繁程度等等条件非常敏感。当电池使用一段时间之后会出现一些老化的现象,最直观的表现为使用时间减少。自然的损耗是一个重要的原因,维护不当是另一个重要原因。
一个设计良好的锂电池会有一个很好的保护电路防止过度的充放电。因为过度的充放电会急速的消减电池活性。因为保护电路的作用,用户反复多次地完全充放电,其实根本达不到过“完全”的程度。这样做没有意义。
有些时候WINDOWS下显示电池容量还有20%,可以使用30分钟,可是没过多久,突然机器就自动关机了,这是因为电池已经老化,电池保护电路已经不能很好的监测电池真正的容量。
因为在正常的电池损耗下,保护电路原有的参数已不能很好地反映电池的实际情况了,所以前面说的电源校正程序就是用来修正保护电路的基准参数,以准确地反映电池实际容量。但这种校正过程往往会需要两到三次的完全充放电,而正如前文所说,完全充放电会降低电池活性,所以不能频繁使用。
二、第一次使用电池时,先将它充满后,就可以正常使用。
有的说法会建议用户在第一次使用前进行至少三次的完全充放电,以激活电池,然后再使用。其实是不必要的。原因其实在上文中已说明,由于保护电路的存在,用户根本不可能进行真正意义上的完全充放电。而电池在出厂前早已激活,只是长时间没有使用,可能电量不足,因此在第一次使用前,一般接上外接电源使用,给电池充电,之后就可以正常使用了。
三、用外接电源时,不需要将电池取下。
有的说法建议用户在使用外接电源时,取下电池,这其实也没有意义。仍然是由于保护电路的存在,电池放在笔记本中,即使不用,也不会过充。
四、电池一般都对温度敏感,过热或过冷的环境都会加快电池老化速度。因此注意笔记本的使用环境。在空调房里或阴凉的地方。
五、可以随时充电,但尽可能减少充放电次数。一般电池寿命在300-500次充放之间。
六、最后一个,就是电池是耗材,正常的损耗是在所难免的。
充电宝不能给笔记本电脑充电,因为:
1、电池电压不符合。充电宝的输出电压一般为5V或5.2V,笔记本的充电电压至少13.5V,达到这个电压才能给笔记本充电。充电电流不符合,一般笔记本电脑充电时电流都在3A以上,而充电宝仅能提供2.1A的电流。
2、充电接口不一样,笔记本用的都是圆型接口,不同厂家的接口和大小都不一样,充电宝一般都只有USB接口。充电宝的容量也不大,10000mAh折合成14.8V的电脑电池容量也就只有250mAh左右,给电脑使用也就一个小时左右。
3、因为充电宝的输出电压为5V或者5.5或者20V.5V,充电宝用的一般都是USB接口的数据线,折合成14,还有高的是19,不能通过大的电流,而充电宝标称可以提供2,达到这个电压才能够给笔记本充电.2V。3.5A就很不错了,线径小,并且不同厂家的接口样式和大小都不一样、充电电流不符合,笔记本采用的都是圆型接口,而笔记本的充电电压至少要13。其实能够达到1、充电接口不一样。4.8V的电脑电池容量也就只有250mAh左右、充电宝的容量也不大,还不算损耗。综上所述笔记本电脑不可以可以用充电宝充电.
ENIAC是电脑发展史上的一个里程碑本来,计算机的英文原词“computer”是指从事数据计算的人。而他们往往都需要借助某些机械计算设备或模拟计算机。这些早期计算设备的祖先包括有算盘,以及可以追溯到公元前87年的被古希腊人用于计算行星移动的安提基特拉机制。随着中世纪末期欧洲数学与工程学的再次繁荣,1623年由Wilhelm Schickard率先研制出了欧洲第一台计算设备,这是一个能进行六位以内数加减法,并能通过铃声输出答案的“计算钟”。使用转动齿轮来进行操作。
1642年法国数学家Pascal 在WILLIAM Oughtred计算尺的基础上,将计算尺加以改进,能进行八位计算。还卖出了许多制品,成为当时一种时髦的商品。
1801年,Joseph Marie Jacquard对织布机的设计进行了改进,其中他使用了一系列打孔的纸卡片来作为编织复杂图案的程序。Jacquard式织布机,尽管并不被认为是一台真正的计算机,但是它的出现确实是现代计算机发展过程中重要的一步。
19世纪前期,巴比奇.查尔斯(Babbage Charles )1792-1871英国数学家和分析仪发明者,他依据的原理与现代数字计算器的原理相似。是构想和设计一台完全可编程计算机的第一人,当时是1820年。但由于技术条件,经费限制,以及无法忍耐对设计不停的修补,这台计算机在他有生之年始终未能问世。约到19世纪晚期,许多后来被证明对计算机科学有着重大意义的技术相继出现,包括打孔卡片以及真空管。Hermann Hollerith设计了一台制表用的机器,就实现了应用打孔卡片的大规模自动数据处理。
在20世纪前半叶,为了迎合科学计算的需要,许许多多单一用途的并不断深化复杂的模拟计算机被研制出来。这些计算机都是用它们所针对的特定问题的机械或电子模型作为计算基础。20世纪三四十年代,计算机的性能逐渐强大并且通用性得到提升,现代计算机的关键特色被不断地加入进来。
1937年由克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Shannon)发表了他的伟大论文《对继电器和开关电路中的符号分析》,文中首次提及数字电子技术的应用。他向人们展示了如何使用开关来实现逻辑和数学运算。此后,他通过研究Vannevar Bush的微分模拟器进一步巩固了他的想法。这是一个标志着二进制电子电路设计和逻辑门应用开始的重要时刻,而作为这些关键思想诞生的先驱,应当包括:Almon Strowger,他为一个含有逻辑门电路的设备申请了专利;尼古拉�9�9特斯拉(Nikola Tesla),他早在1898年就曾申请含有逻辑门的电路设备;Lee De Forest,于1907年他用真空管代替了继电器。
Commodore公司在20世纪八十年代生产的Amiga 500电脑沿着这样一条上下求索的漫漫长途去定义所谓的“第一台电子计算机”可谓相当困难。1941年5月12日,Konrad Zuse完成了他的机电共享设备“Z3”,这是第一台具有自动二进制数学计算特色以及可行的编程功能的计算机,但还不是“电子”计算机。此外,其他值得注意的成就主要有:1941年夏天诞生的阿塔纳索夫-贝瑞计算机是世界上第一台电子计算机,它使用了真空管计算器,二进制数值,可复用内存;在英国于1943年被展示的神秘的巨像计算机(Colossus computer),尽管编程能力极其有限,但是它的的确确告诉了人们使用真空管既值得信赖又能实现电气化的再编程;哈佛大学的Harvard Mark I;以及基于二进制的“埃尼阿克”(ENIAC,1944年),这是第一台通用意图的计算机,但由于其结构设计不够弹性化,导致对它的每一次再编程都意味着电气物理线路的再连接。
开发埃尼阿克的小组针对其缺陷又进一步完善了设计,并最终呈现出今天我们所熟知的冯·诺伊曼结构(程序存储体系结构)。这个体系是当今所有计算机的基础。20世纪40年代中晚期,大批基于此一体系的计算机开始被研制,其中以英国最早。尽管第一台研制完成并投入运转的是“小规模实验机”(Small-Scale Experimental Machine,SSEM),但真正被开发出来的实用机很可能是EDSAC。
在整个20世纪50年代,真空管计算机居于统治地位。1958年 9月12日 在Robert Noyce(INTEL公司的创始人)的领导下,发明了集成电路。不久又推出了微处理器。1959年到1964年间设计的计算机一般被称为第二代计算机。
到了60年代,晶体管计算机将其取而代之。晶体管体积更小,速度更快,价格更加低廉,性能更加可靠,这使得它们可以被商品化生产。1964年到1972年的计算机一般被称为第三代计算机。大量使用集成电路,典型的机型是IBM360系列。
到了70年代,集成电路技术的引入极大地降低了计算机生产成本,计算机也从此开始走向千家万户。1972年以后的计算机习惯上被称为第四代计算机。基于大规模集成电路,及后来的超大规模集成电路。1972年4月1日 INTEL推出8008微处理器。1976年Stephen Wozinak(史提芬 沃兹奈克)和Stephen Jobs(史蒂夫 乔布斯)创办苹果计算机公司。并推出其Apple I 计算机。1977年5月 Apple II 型计算机发布。1979年6月1日 INTEL发布了8位元的8088微处理器。
1982年,微型电脑开始普及,大量进入学校和家庭。1982年1月Commodore 64计算机发布,价格:595美元。 1982 年2月80286发布。时钟频率提高到20MHz,并增加了保护模式,可访问16M内存。支持1GB以上的虚拟内存。每秒执行270万条指令,集成了134000个晶体管。
1990年11月: 第一代MPC (多媒体个人电脑标准)发布。处理器至少80286/12MHz,后来增加到80386SX/16 MHz ,及一个光驱,至少150 KB/sec的传输率。
1994年10月10日 Intel 发布75 MHz Pentium处理器。1995年11月1日Pentium Pro发布。主频可达200 MHz ,每秒钟完成4.4亿条指令,集成了550万个晶体管。1997年1月8日Intel发布Pentium MMX。对游戏和多媒体功能进行了增强。
此后计算机的变化日新月异,1965年发表的摩尔定律发表不断被应证,预测在未来10~15年仍依然适用。
发展阶段
历史上,计算机的发展经历了以下五个重要阶段。
⒈大型机阶段
大型机(Mainframe)经历了第一代电子管计算机,第二代晶体管计算机,第三代中小规模集成电路计算机,第四代超大规模集成电路计算机的发展过程,是计算机技术逐步走向成熟。
⒉小型机阶段
小型机(Minicomputer)是对大型主机进行的第一次“缩小化”。它能满足中小型企事业单位的信息处理要求,而且成本较低,使其价格可为中小部门接受。
⒊微型机阶段
微型机(Microcompuer)是对大型主机进行的第二次“缩小化”。1976年苹果计算机公司成立,1977年推出AppleⅡ微型机大获成功,成为个人及家庭能买的起的计算机。1981年IBM公司瑞出个人计算机IBM-PC,此后它又经历了若干代的演变,计算机得到空前的普及,逐渐形成了庞大的个人电脑市场。
⒋客户机/服务器阶段
早在1964年,IBM就与美国航空公司建立了第一个联机订票系统,把全美2000个订票终端用电话线连在一起。订票中心的IBM大型机处理订票事务,用今天的术语它就是今天的服务器,而分散在各地的订票终端则成为客户机,于是它们在逻辑上就构成一个早期的客户机/副武器系统。
随着微型机的发展,20世纪70年代出现了在局部范围(例如在一座大楼)内把计算机连在一起的技术,称为局域网。在局域网中,如果每台计算机在逻辑上都是平等的,不存在主从关系,就称为对等(peer to peer)网络。但是,大多数局域网都不是对等网络,而是非对等网络。在非对等网络中,存在主从关系,即某些计算机是扮演主角的服务器,其余计算机则是充当配角的客户机。早期的服务器主要是为其客户机提供资源共享的磁盘服务器,文件服务器,后来的服务器主要是数据库服务器,应用服务器等。
客户机/服务器(client/server)结构模式是对大型主机结构模式的一次挑战。由于客户机/服务器结构灵活,适应面广,成本较低,因此得到广泛应用。
⒌互联网阶段
自1969年美国国防部的阿帕网(ARPANET)运行以来,计算机广域网开始发展起来。1983年TCP/IP传输控制协议与网际互联协议正式成为阿帕网的协议标准,这使网际互联有了突飞猛进的发展。以它为主干发展起来的因特网(Internet)到1990年已经连接了3000多个网络和20万台计算机。进入20世纪90年代,因特网继续以指数方式迅猛发展。进入21世纪,全球约有1亿因特网用户。
1991年6月我国第一条与国际互联网连接的专线建成,它从中国科学院高能物理研究所接到美国斯坦福大学的直线加速器中心。到1994年我国实现了采用TCP/IP协议的国际互联网的全功能连接,可以通过主干网接入因特网。
能,也可以关着机充电的,总之一句话,只要电池安在机子上,电源线插着就能充电。还有,如果把电池拿下来的话,建议每隔一个月就充满再放到剩10%左右,保持电池的激活状态,可以延长使用寿命。
没有,不跟手机一样的,充满就可以了
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