据媒体报道,苹果客服回应称,100电池容量便是新电池的状况,80能够理解为满电情况下,实际上电量储蓄是本来80%。
值得留意的是,每种电池都会跟着时刻而削减电量。无论是哪种电池或哪种设备运用该电池,都没有联系。手机、笔记本电脑乃至电动轿车都会跟着时刻而使电池电量下降。问题在于,有些用户发现他们的电池电量下降得比其他人快,这或许会成为一种担负。假如您发现难以办理iPhone电池健康度,那么本文便是为您预备的。
这些相同的技巧和主张现已协助许多新iPhone用户在至少一整年内将其电池健康度坚持在100%。只需遵从这些简略的做法,您会惊奇地发现您的iPhone电池能够在更长期内以最佳容量运转。
1 运用认证的苹果充电器
现在咱们的国际现已进入了不带充电器的手机年代。因而,许多用户往往会运用第三方充电器为手机充电。咱们有一些好品牌,比方安克、贝尔金等。在大多数状况下,这些第三方品牌或许比认证的苹果充电器廉价。可是为了维护您的电池健康,主张您运用苹果认证的充电器。
其次,尽量削减运用快速充电器。您依然能够运用快速充电器在需求快速充电时协助您。可是,假如您有时刻在家或办公室让智能手机长期充电,您能够运用5W或10W充电器。快速充电器一般会让手机在充电时感到有点发热。当手机发热时,这会极大地影响您的电池健康。
2 运用MagSafe无线充电器进行过夜充电
咱们习气在晚上充电的顽固现已无处不在。这是大多数人每晚都会做的工作。因而,主张人们防止过夜充电是不起作用的。假如您是那些无法戒掉过夜充电习气的人之一,那么请为自己购买一个经过认证的苹果MagSafe无线充电器。
无线充电器一般比有线充电器慢,由于它运用一组线圈来产生电磁场。另一方面,有线充电器配有小型变压器来产生充电功率。因而,运用无线充电器充电时,工作温度比有线充电器低。
3 电池电量应一直坚持在20%至80%之间
这是一个十分重要的留意点,为了让您的iPhone电池健康状况长期坚持100%。这特别涉及到彻底将您的电池耗尽到0%。智能手机运用锂电池,这些电池有限的充电周期。每逢您答应电池彻底放电时,您现已运用了一个充电周期。这种状况产生得越多,充电周期就会削减得越快,您的电池健康状况就会下降得越快。
因而,主张一直坚持电池在20%至80%之间,以防止耗尽电池的充电周期。偶然让它充满电并彻底运用到0%。这有助于电池电量计从头校准。可是,假如您不想让电池健康状况敏捷下降,请不要让彻底耗尽电池或充满电成为习气。
4 不要让您的手机暴露在热源中
让您的智能手机暴露在热源中是一个十分欠好的习气,由于锂电池中运用的化学物质会对温度改变产生反响。将智能手机暴露在直接阳光下,放置在轿车的仪表板上或任何方法的热源中都会影响电池健康。
请保证一直将您的手机放置在较凉快的环境中,以防止电池退化。当电池因热而开端退化时,由于电池内的化学反响,电池的寿数将主动变短。
5 启用优化电池充电功用
这个选项主要是为那些没有无线充电器但仍想在夜间充电的人规划的。iOS 中有一个名为“优化电池充电”的功用,能够协助您在睡觉时办理电池。这个功用能够经过监控您的运用和充电习气来办理电池充电方法,然后协助坚持您的 iPhone 电池健康状况最佳。
这个功用能够让手机充电到80%,然后暂停充电进程。由于它现已调查了您的运用形式,所以它能够猜测您将从充电中拔掉手机的时刻。在您拔掉手机前几分钟,它答应充电持续,直到到达100%。当这种状况产生时,手机不会在充满电后长期坚持在充电状况。这有助于坚持您的电池处于最佳状况。
这个功用还能够协助手机在充电时坚持较低的温度。正如您现已知道的那样,高温会损坏电池,因而坚持手机冷却有助于让您的 iPhone 电池坚持最佳状况的时刻更长。
6 以下是怎么在iPhone上激活优化电池充电功用的过程
首要,你需求装置 iOS 13 或更新版别才干运用此功用。假如满意了上述要求,在你的 iPhone 上点击设置(Settings),向下翻滚并点击电池(Battery),然后点击电池健康(Battery Health),再点击优化电池充电(Optimized Battery Charging)进行激活。
以上便是五个简略的小贴士,能够协助你更好地维护你的 iPhone 电池,让它长期坚持 100% 的电池健康度。只需依照这些简略的电池办理规矩,你的新 iPhone 就能在一整年内完美地保持电池健康度。
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对此,苹果工作人员回应:100电池容量便是新电池的状况;80能够理解为满电情况下,实际上电量储蓄是本来80%。苹果工作人员表明一般低于 80%电池就开端衰减了,续航下降,充电次数会添加,会主张换电池。
她,1987年出生于湖北省武汉市,艺人、歌手,结业于北京电影学院2002级扮演系本科。
她,原名为安风,小名为茜茜。因爸爸妈妈离婚,后随她的母亲刘晓莉改姓刘,她的姥姥为她取名刘茜美子。
她的父亲安少康是武汉大学的法文教授、孔子学院院长;母亲刘晓莉是武汉歌舞团的独舞艺人。
她于1997年跟从母亲前往美国日子,后因艺人梦随母亲回来国内。
她,14岁因出演电视剧《金粉世家》中白秀珠一角踏入演艺圈 ;2004年凭仗仙侠剧《仙剑奇侠转》赵灵儿一角获得了高人气与重视度。
她,2006年发行首张国语专辑《刘亦菲》和日语专辑《All My Words》;同年成为金鹰节历史上首位金鹰女神。
她,2008年起转战大荧幕,并凭仗好莱坞电影《功夫之王》成为首位荣登IMDB电影新人排行榜第一的亚洲女星;2017年,担任迪士尼真人版电影《花木兰》女主角,凭仗该片提名好莱坞评论家挑选超级奖动作电影最佳女艺人 ,并当选《好莱坞报导者》评选的「好莱坞新星」。
她,在近期热播的古装电视剧《梦华录》中扮演女主角赵盼儿,得到了观众的共同好评。
她在拍照《功夫之王》时。数月的参与功夫训练,拍照时真身上阵,吊威亚,和两位功夫巨星“对打”,乃至手腕打到骨折仍然坚持。她说:“在自我摧残中才会生长。”
她又连续接了有许多武打戏的电影,比方《四台甫铺》、《花木兰》、《三生三世十里桃花》等。她在拍照《花木兰》的时分,导演妮基卡罗说:刘亦菲在片场是名真实的兵士!”由此可见,她的确是十分能喫苦的。
她在拍《神雕侠侣》时,黄晓明曾共享过一段惊险的事:“有一次,咱们在瀑布拍戏,她差一点被洪流冲下去,但不管下冷水,仍是下瀑布,她都会坚持自己上阵。”
她因长时间劳累的拍戏,还患上了脊椎慢性病。
她说:艺人和艺术家都是用心在干事,心这东西掺不得假。
她为了拍照《功夫之王》,专门去学了琵琶,为了拍照《夜孔雀》,她更是专门去学习了法语。她对待每一部戏都是情绪仔细。
她在采访中说她最喜爱看书,玩游戏和开卡丁车。喝醉后会找朋友掰手腕。
她与母亲爱情十分好,她从小的生长路、出道后的工作路,简直都是母亲刘晓莉一路相伴。
她在许多采访中泄漏过,妈妈对自己并不是有求必应的宠爱型,反而对她的要求是十分严厉的。
她的成名之路离不开母亲的协助。据她回想,母亲为了培育她的气质,除了亲身教她跳舞以外,还曾带她去参与童花杯童装模特竞赛,并在1800多名参赛者中锋芒毕露,获得了大赛冠军。
她在拍照《金粉世家》时,年岁仅为14岁,母亲不放心女儿,所以全程陪同其左右,照顾她的日子、也和她一同面临工作中遇到的一切困难。有她的当地,就有母亲的身影。
她历来不曾凭仗自己的「美貌」有过自傲的体现。
在谈到观众和粉丝共同公认的「女神」称谓时,她仅仅悄悄一笑说“我才不是什么女神,我日子中便是一个女神经病。”
她历来没有偶像包袱,暗里的她穿各种「丑衣服」,每次自拍都是“逝世视点”的原图。
她在面临“国籍”,“花瓶”,“颜值”的种种争议时,从不出头弄清解说,仅仅专注预备著作和静静享用日子。
她对爱情十分低沉,仅有公开过的情感日子是韩国影星宋承宪。而从这段爱情从开端到完毕,她从未提及只字片语。
高档修养
她是一个比较节省的人,尽管其身价现已过亿,但是她同一件羽绒服却穿了十几年。
她对待粉丝特别好,她常常不管保安劝止跟粉丝自动合影留念,历来不摆明星架子。
她在《金粉世家》的导演李大为逝世的时分,曾在交际平台上发文吊唁,配图放的却是陈坤和董洁的剧照。
她去参与婚礼时,作为伴娘团最高的人,合照时她也会特意折腰,做一个很好的“烘托”。
她很有爱心,她家的宅院里有好几十只漂泊猫,她常常在宅院里撒一些猫粮,许多漂泊猫都会“慕名而来”,这个习气她现已坚持了十几年。
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美媒称美国正向荷兰施压,要求阿斯麦扩展对华禁售规模
据彭博社7月5日音讯,该媒体征引知情人士音讯称,美国正在推进荷兰制止阿斯麦(ASML)向我国大陆出售用于制作芯片的设备,包含最先进的设备和上一代选用DUV技能的光刻机,其制作才能最高可出产7nm制程的芯片。据称,美国此次提出的新约束办法,将扩展现有的暂停向我国出售光刻机的禁售规模。此前,可以制作5nm及以下制程芯片的EUV光刻机早已进入对华禁售名单。据悉,美政府此次举动,在美商务部副部长唐·格雷夫(Don Graves)于本年5月底拜访荷兰和比利时评论供给链问题时就已提及。此外,另据音讯人士走漏,美国官员还企图对日本施加压力,要求其中止向我国的芯片制作商运送相同的技能。
欧盟施行新的车辆通用安全法规,启用彻底无人驾驶车辆新规矩
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信息美司法部发布“2022年-2026年战略方案”,将网络安全和冲击勒索软件作为优先方针
据Meritalk网7月1日音讯,美国司法部(DoJ)发布“2022年-2026年战略方案”,将进步网络安全和冲击勒索软件作为“维护美国国家安全”的战略方针。在进步网络安全方面,DOJ做出以下许诺:冲击一切类型网络进犯集体,包含独自举动者、跨国犯罪集团、“民族国家”和恐怖分子支撑的集体;损坏并撤除网络进犯者运用的网络基础设施;没收网络进犯所得工业等。在冲击勒索软件进犯方面,美国司法部标明,将进步案子处理功率,进步其在72小时内对勒索进犯做出反响的才能;将司法部采纳扣押或没收手法的勒索进犯结案数量添加10%。
美国德克萨斯农工大学经过波束办理改善5G毫米波通讯
据TechXplore网7月6日音讯,美国德克萨斯农工大学经过波束办理改善5G毫米波通讯。当时的毫米波通讯设备运用窄定向波束来传输信号,这意味着发射器和接收器有必要不断调整其波束方向。可是,人领会阻挠通讯设备到基站的信号传输,可能会影响通讯质量。为处理上述问题,德克萨斯农工大学研讨人员开宣布两种处理方案。第一种处理方案名为BeamSurfer,可继续对齐通讯设备及基站,并选用不可视光线的反射来避开通讯阻止;另一种处理方案名为Terra,专为野外毫米波通讯而优化,运用地上作为反射介质,并答应通讯设备在不同基站间无缝切换。相关研讨有望使用于未来的定向通讯系统架构。
生物全球面对粮食获取危机和下季度粮食供给危机的严峻危险
据FAO官网7月5日音讯,粮农组织总干事在2022年联合国可继续展开高层政治论坛(HLPF)纽约开幕式上标明,疫情、全球供给链中止、首要初级产品价格上涨、抵触和人道主义危机要挟着世界农业粮食系统的运作,全球正面对粮食获取危机和下季度粮食供给危机的严峻危险,有必要避免未来数月和数年内严峻粮食不安全趋势的加重。粮农组织总干事提出了4项可采纳的办法:扩展国家一级的粮食出产;添加农作物出产的资金和要害投入,并经过医治、疫苗、饲料和水来维护家畜;经过公私部分的参加来加强农业食物供给链和价值链,以支撑小农和家庭;生计、农产品系统和经济需求维护,以应对未来的冲击。
日本研讨团队运用冻干保存的体细胞克隆出具有正常繁衍才能的小鼠
据生物世界大众号7月6日音讯,日本山梨大学的研讨团队初次运用冷冻干燥的体细胞克隆出具有正常繁衍才能的小鼠。该团队将体细胞冷冻干燥在-30°C下存储9个月,一切精子在冷冻干燥过程中逝世且呈现DNA损害,但在注入卵母细胞后,研讨人员成功进行了体细胞核移植并发生了囊胚(前期胚胎),树立了安稳的小鼠核移植胚胎干细胞系(ntES),并用ntES细胞作为核共体进行再克隆,然后获得了健康的雌性和雄性子孙,成功率为0.2-5.4%。冷冻干燥体细胞可以以安全、低成本的办法存储任何动物的遗传物质,为更廉价、更安全的无液氮生物样本库供给了处理方案。相关研讨成果宣布于Nature Communications期刊。
我国科学家发现泛冠状病毒广谱中和抗体新机制
据生物谷官网7月6日音讯,我国中科院分子细胞科学杰出立异中心、复旦大学上海医学院及上海市公共卫生临床中心发现一株泛冠状病毒广谱全人中和抗体——76E1。该抗体不只能有效地中和包含Alpha、Gamma、Delta、Omicron等新冠病毒及其突变体毒株,还可以中和不同冠状病毒属的七种人类冠状病毒,包含SARS-CoV、MERS-CoV、SARS-CoV-2、HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63 及HCoV-HKU1。小鼠实验标明,该抗体具有更宽的广谱中和活性以及全新的中和机制,为应对新冠病毒及未来的新发冠状病毒供给了新的抗病毒战略,也为新一代广谱冠状病毒疫苗规划供给了重要参阅。相关研讨成果宣布于Nature Microbiology期刊。
IARPA发布生物智能和生物安全研讨热门项目
据IARPA官网7月6日音讯,美国情报高档研讨方案局(IARPA)发布生物智能和生物安全研讨热门(B24IC)方案,旨在展开新的生物技能,进步科技水平,以习惯更广泛的组成生物学和生物技能范畴,保证美国情报一起体(IC)有才能应对21世纪的生物智能和生物安全要挟。
动力G7集团发布组成气候沙龙的声明
据byteclicks 7月5日音讯,G7集团方案在2022年年末前树立一个“气候沙龙”,并发布了组成气候沙龙的声明。气候沙龙向一切《巴黎协议》签署国敞开,要点重视工业范畴,致力于消除各国法规之间的不合以及交易抵触的危险,一起向其他非成员国施加压力。气候沙龙的三大支柱分别是:(1)推进雄心壮志和通明的气候举动,加强关于碳排放的丈量和陈述,并在世界层面上处理碳走漏问题,然后下降参加经济体的碳排放密度;(2)改造工业,推进去碳化,包含G7国家工业去碳化议程和绿氢举动条约,以及扩展绿色工业产品的商场等;(3)加强伙伴关系及世界协作,推进气候举动的施行,完结气候协作的社会经济效益,促进公平的动力转型。
海洋伊朗或正制作新式隐形导弹艇
据海洋防务前沿7月6日音讯,伊朗正在制作一艘新的水兵舰艇,很可能是一艘新式隐形导弹艇。国外卫星图画显现,该艇坐落格什姆岛上的 Madkandaloo造船厂,与伊朗前期制作的导弹艇比较体型更小,长约50.6米,宽约14米。该艇现在没有制作完结,不过其甲板上有两处切断,这标明该艇将装置弹出式导弹发射管,用于发射 4-8 枚“努尔”或“卡德尔”反舰导弹,这两种导弹相当于闻名的“鱼叉”和“海王星”反舰导弹。音讯剖析以为,该艇的隐身功用将有所进步,未来将进一步加速伊斯兰革新卫队水兵的现代化进程。
航空美国和韩国F-35战斗机举办联合军演
据航空工业信息网7月7日音讯,美国阿拉斯加埃尔森空军基地的6架F-35A战斗机于7月5日飞抵韩国,将参加为期10天演习活动。据悉,这6架F-35A战斗机将与韩国F-35A进行联协作战演练。韩国国防部标明,此次演习旨在加强韩美空军的互操作性,也是两国隐身战斗机的初次联合演练。
航天英国空间方针与法令研讨所与欧洲空间方针研讨所签署战略协作协议
据法治斗极7月7日音讯,欧洲空间方针研讨所(ESPI)和英国空间方针与法令研讨所(ISPL)签署了一份体谅备忘录(MoU)。该备忘录旨在“公平地研讨和拟定空间方针和相关法令,以促进人类与外层空间的互动,并运用外层空间改善生活”。ESPI和ISPL将一起进行课题研讨、举办活动,并共享各自的研讨成果。两边还将树立一个广泛的研讨网络,便利全球的空间研讨实体参加,使大众、学术界和工业界愈加严密地联络在一起。
俄罗斯和委内瑞拉签署太空协作协议
据法治斗极7月7日音讯,俄罗斯和委内瑞拉签署收效了《俄罗斯联邦政府和委内瑞拉玻利瓦尔共和国政府关于为平和意图探求和运用外层空间的协作协议》。该协议为两国的互利项目创建了一个法令结构。依据协议,俄罗斯将在委内瑞拉布置GLONASS地上站项目。协议也提出两国将在太空导航服务范畴展开协作,并将联合开发太空技能。
美国导弹防护局方案发动“宙斯盾关岛”武器系统研发作业
据全球航空资讯7月7日音讯,美国导弹防护局(MDA)发布布告,方案颁发洛马公司旋翼使命系统部一份单一途径合同,要求其发动“宙斯盾关岛”(Aegis Guam)武器系统的研发作业,期望2024财年开端初始交给。“宙斯盾关岛”武器系统方案运用现有“宙斯盾武器系统通用源库”软件和出产型硬件套件,环绕陆军“萨德”和水兵阿利·伯克级导弹驱逐舰等防空反导系统构建,终究与新式攻防才能整合,包含下一代“爱国者”雷达、新式陆基“战斧”巡航导弹发射车和“规范”-6阻拦弹等,以归纳应对高端要挟。
美科学家研讨从微生物中别离并提纯稀土元素
据国防科技要闻7月6日音讯,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室牵头的研讨团队在DARPA“环境微生物作为生物工程资源”方案的赞助下,正在研讨从蛋白和细菌中别离并提纯稀土元素的技能,旨在支撑美国重建国内稀土供给链,缓解稀土元素供给的脆弱性。研讨团队将运用环境生物学、组成生物学和蛋白质工程等方面的专业知识,开发一种可扩展的根据生物的稀土元素别离与纯化技能;还将展开生物勘探活动,以辨认含可运用的稀土元素的相关微生物。该项目研讨人员标明,从低档次矿石和尾矿等天然产品中提取或收回稀土元素的技能,有望改动稀土元素供给的游戏规矩。
DARPA拟从电子废弃物中收回要害元素
据先进制作与新资料情报研讨7月6日音讯,美国国防部先进研讨方案局(DARPA)已遴选出四支大学和组织研讨团队,展开“废弃物收回”(Recycling at the Point of Disposal,RPOD)项目,包含亚利桑那州立大学、爱荷华州立大学、麻省理工学院、美国国家规范与技能研讨院。该项目将评价从电子废弃物中收回低含量要害元素的技能可行性,并开发小型实验渠道,明显下降提取过程中的动力消耗并削减废弃物的发生。这些研讨团队将开发新的化学提取办法,探求产值、提取功率和纯度的实践约束,对收回新技能和工艺进行建模,并开发供给链网络数据库。
我国研讨人员制备出新式低熔点含氮氯磷酸亚锡玻璃
据Phys.org网7月5日音讯,我国科学院上海光学精密机械研讨所(SIOM)的研讨人员在350℃下制备出含氮氯磷酸亚锡玻璃(P-Sn-O-Cl-N玻璃系统),并探求了其结构特性。氯磷酸盐玻璃具有磷酸盐和卤化物玻璃的归纳长处,如热膨胀系数高、抗失透性强、声子能量低。研讨人员用传统的熔体萃取冷却办法制备P-Sn-O-Cl-N无色通明玻璃系统,经过比照不同温度下制备的样品,发现在较低温度下制备的玻璃通明度、成分和结构与高于500℃的玻璃有明显差异,为制备非球面异形玻璃、钙钛矿量子点基体玻璃和低熔点功用资料掺杂玻璃供给了新思路。相关研讨成果宣布在《非晶态固体杂志》(Journal of Non-Crystalline Solids)期刊上。
先进制作Velodyne Lidar与波士顿动力协作展开激光雷达传感器研讨
据机器人大讲堂7月6日音讯,美国激光雷达公司Velodyne Lidar与波士顿动力(Boston Dynamics)签署一份多年协议,两边将在激光雷达传感器范畴展开协作。波士顿动力挑选选用Velodyne Lidar的激光雷达传感器为其移动机器人供给感知与导航功用,使机器人可以充沛应对职业使用中的应战。Velodyne Lidar的激光雷达传感器处理方案可以使移动机器人自主、安全地运转,无需额定的人工干预,并为定位、映射、方针分类与追寻供给实时3D感知数据,在各种极具应战性(包含不同温度、光照与降水)的室内外环境下均可为自主移动机器人供给支撑。
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由世界技能经济研讨所整编
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