Napon na konektoru baterije iPhone 5 s. iPhone baterija je bolna točka! Visoke temperature za Li-Ion iPhone baterije

21.11.2019 Savjet

Ne postoji idealna shema, ali ipak se pridržavajte općeprihvaćenih pravila i preporuka proizvođača.

iPhone - skupi uređaj, koje u pravilu kupujemo najmanje 2 godine. Ujedno se nadamo da će nakon planiranog vijeka trajanja i dalje ispravno raditi i da ćemo ga moći prodati za “dobar” novac.

Jedno od prvih pitanja koje kupci postavljaju je o stanju napajanja uređaja, na primjer: "Koliko dugo traje baterija?" To znači da ima smisla odmah se pobrinuti za ispravan rad iPhone baterije.

Kao izvor napajanja za iPhone, iPad i drugu prijenosnu opremu, tvrtka Apple(i drugi proizvođači) koristi litij-ionske baterije koje:

  1. Puni se brže.
  2. Dulje rade.
  3. Imaju visok specifični kapacitet.
  4. Ne podliježe efektu pamćenja.

Pod efektom pamćenja baterija odnosi se na reverzibilni gubitak kapaciteta koji se javlja u nekim vrstama električnih baterija kada se prekrši preporučeni način punjenja, posebno kada se puni nepotpuno ispražnjena baterija.

Kako Vlasnik iPhonea i iPad s iskustvom (od 2008.), s punom odgovornošću izjavljujem da Apple u svojim proizvodima koristi izvore napajanja visoke kvalitete.

1. Nemojte raditi ili puniti uređaj na ekstremnim temperaturama (-40°C i +50°C).

Apple smatra da je idealan temperaturni raspon između 16 i 22°C i ne preporučuje "korištenje uređaja na temperaturama iznad 35°C jer to može trajno smanjiti kapacitet baterije." Pregrijavanje je kritično!

Iz osobno iskustvo: Ne gledam na termometar kad uzimam svoj iPhone 5s, što ne savjetujem ni vama. Dovoljno je da:

  1. Uređaj nije bio izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
  2. Ne ostavljajte ga u autu po vrućem vremenu.
  3. Nemojte puniti ispod jastuka.

3. Za punjenje iPhonea koristite originalni punjač i barem certificirani USB kabel.

Na primjer, ako povećate napon punjenja litij-ionske baterije za samo 4%, ona će izgubiti kapacitet dvostruko brže iz ciklusa u ciklus. Kako bi se to spriječilo, posebni PMIC kontroleri ugrađeni su u originalni mrežni adapter i izravno u iPhone (kod baterija je to Battery Management System), koji osiguravaju da uvjeti punjenja uređaja ne prelaze dopuštene granice: temperatura, struja i napon.

U mrežni adapteri Bez klana i plemena, takozvanih "bez imena", takav kontrolor možda neće postojati. Posljedično, napon na izlazu takvog adaptera može premašiti dopuštene vrijednosti i može izgorjeti regulator napajanja u iPhoneu, a zatim oštetiti bateriju.

Iz osobnog iskustva: Punite svoj iPhone pomoću originalnih punjača certificirani kabel i zaboravite na probleme s baterijom.

4. Nemojte potpuno isprazniti svoj iPhone (na 0%).

Životni vijek litij-ionske baterije obično se izražava u smislu broja ciklusa potpunog pražnjenja kada potrošite 100% kapaciteta baterije. Za visokokvalitetne izvore napajanja to je 400-600 ciklusa. Apple kaže da je trajanje baterije iPhonea 500 ciklusa, a iPada Apple Watch i MacBook - 1000 ciklusa.

Kad god potpuno ispraznite svoj uređaj, njegov životni vijek se skraćuje. To je zbog dubine pražnjenja.

Ispada da što više ispuštate litij-ionska baterija, brže "umire". Kako biste produljili trajanje baterije, izbjegavajte duboko pražnjenje.

Radi jasnoće, dat ću ovisnost broja ciklusa pražnjenja baterije o dubini pražnjenja.

Malo ljudi zna da se Apple baterije pune u 2 faze:

  1. Do 80% - u brzom načinu rada.
  2. Od 80 do 100% - zaračunavanje naknade.

Ovaj sustav punjenja omogućuje, prvo, brzo punjenje uređaja i, drugo, produljenje njegovog vijeka trajanja.

Imajte na umu da će potpuno pražnjenje litij-ionske baterije skratiti njezin životni vijek i smanjiti kapacitet.

Iz osobnog iskustva: Spojite iPhone i iPad na izvor napajanja na 10-20% napunjenosti i odspojite nakon 80%.

5. Nemojte puniti svoj iPhone do 100%.

Potpuno punjenje litij-ionske baterije nije tako loše kao duboko pražnjenje, ali je ipak nepoželjno. Naravno, kontroler neće dopustiti da se baterija vašeg uređaja pregrije i prepuni, ali, kao što pokazuje praksa, stalno uključivanje 100% napunjenog iPhonea smanjuje trajanje baterije.

Iz osobnog iskustva: Ostavite svoj iPhone da se puni preko noći. Neko vrijeme će 100% napunjen uređaj biti spojen na mrežu, ali ništa mu se neće dogoditi - nema dovoljno vremena za pohranu da bismo se brinuli o tome. S ovim punjenjem vaš će iPhone trajati više od dvije godine.

Teško je kontrolirati kemijske procese koji se odvijaju u bateriji. Budući da je ovisnost izlaznog napona o kapacitetu baterije nelinearna i litij-ionska baterija je podložna prirodnom starenju, popraćenom smanjenjem kapaciteta, a također i zato što uređaje punimo nasumično, s vremenom, iPhoneov regulator napajanja ne može točno odrediti razinu napunjenosti baterije. Dijagnoza: iPhone se isključuje čak i kada je napunjen više od 1%.

Kako bi se kalibrirao kontroler i oživio indikator razine napunjenosti, iPhone treba biti potpuno ispražnjen. Apple savjetuje da to radite ne više od jednom mjesečno.

Zaključak

Zaključno, želio bih napomenuti da svatko od nas puni svoje uređaje na svoj način. Čak i ako postoji idealna shema, ona ne može zadovoljiti sve, jer živimo u različitim ritmovima iu različitim uvjetima. Zapamtite, baterija vašeg iPhonea starit će čak i ako ne koristite uređaj. Slijedite gore opisana pravila (ne morate ih se striktno pridržavati) i čak i ako vam iPhone baterija pokvari, uvijek se može zamijeniti.

Nedavno nas je kontaktirao klijent sa Apple iPhone 5S i pritužbe na brzo pražnjenje baterije. Klijent nam je rekao da je prethodno kontaktirao drugi servis u Lipetsku i oni su zamijenili bateriju novom, ali problem je ostao. iPhone se nastavio brzo prazniti, a jednog dana se ispraznio do nule, sam se isključio i više se nije punio niti uključivao. Nakon što su kontaktirali ovaj servis pod jamstvom, "stručnjaci" su gurnuli bateriju iz napajanja i, gle čuda!, iPhone se ponovno uključio i počeo puniti. Ali postotak napunjenosti iPhonea topio se pred našim očima. Pošto u ovom" servisni centar“Nismo mogli riješiti problem s iPhoneom koji se brzo prazni, klijentu je vraćen novac.

Ali to uopće nije bila baterija! Ako nas klijent kontaktira radi zamjene baterije na iPhoneu, uvijek provodimo besplatnu dijagnostiku kako bismo utvrdili kvar Tristar U2 kontrolera punjenja. Ako dijagnostika pokaže neispravnost ovog mikro kruga, mijenjamo ga i iPhone se ponovno počinje pravilno puniti, a baterija dobro drži napunjenost! U nastavku ćemo vam reći kako to radimo.

Pokušavamo napuniti iPhone 5S iz napajanja. Postavljamo napon na 5 volti (kao u bloku za punjenje) i umetnemo kabel u utičnicu za punjenje iPhonea. Nema potrošnje struje, što znači da se baterija uopće ne puni!

Zatim uklonite modul zaslona, ​​odspojite bateriju i spojite je umjesto toga vanjski izvor napajanje, postavljanje napona na 4,2 volta (kao na izlazu baterije) na iPhone ploču i pogledajte, kratko pritisnite tipku za uključivanje i zabilježite povećanu potrošnju struje (0,22A, umjesto 0,06A).

Ova povećana potrošnja struje ukazuje na to da je regulator napajanja U2 Tristar neispravan i da se mora zamijeniti.

Odvijte vijke koji pričvršćuju matičnu ploču i uklonite je iz kućišta iPhonea. Pomoću predgrijača ploče ili pištolja za vrući zrak odlemite zaštitni ekran od naknade. Metalni zaslon zalemljen je na leguru s niskim talištem, tako da je temperatura od 200 stupnjeva dovoljna za njegovo odlemljivanje.

Odlemite neispravan U2 čip. Mikro krug možete odlemiti pomoću pištolja za vrući zrak ili lemilice s posebnim vrhom.

Uzimamo novi regulator punjenja s nazubljenim kuglicama za lemljenje. Treba uzeti u obzir da su ove kuglice na bezolovnom lemu, pa temperatura lemljenja mora biti visoka i potrebno je koristiti donje grijanje ploče. Nećemo preuzimati nepotrebne rizike i kotrljati kuglice po lemu koji sadrži olovo. Koristimo kuglice za lemljenje veličine 0,2 mm i šablonu odgovarajućeg koraka i promjera otvora.

Lemiti mikro krug.

Umetnite matičnu ploču u futrola za iPhone, bacite kabel utičnice za punjenje na njega i spojite kabel za punjenje u utičnicu. Sada vidimo potrošnju struje od 0,88A, što znači da se baterija puni!

Opet, umjesto baterije, spajamo vanjski izvor napajanja matična ploča iPhone, kratko pritisnite tipku uključi iPhone i fiksirajte potrošnju struje na 0,06A. Sada je sve u redu!

Što uzrokuje kraće trajanje baterije?

Ciklusi pražnjenja/punjenja baterije iPhonea

Kao i svaki dio, baterija ima svoj resurs. Trajanje baterije određeno je u ciklusima. Ovo je broj koji određuje koliko je puta baterija potpuno napunjena. Punjenje baterije od 50% do 100% smatra se pola ciklusa, punjenje od 25% do 50% je četvrtina ciklusa, a punjenje od 0 do 100% je puni ciklus.

Ako broj ciklusa dosegne 350-400, tada već možete osjetiti nedostatak kapaciteta baterije. Nakon 500 ciklusa, kapacitet baterije se smanjuje na 60-80%. nazivni kapacitet, koji je prisutan u novim baterijama. 500 ciklusa postiže se nakon 1,5-2 godine korištenja iPhonea.

Normalna temperatura za iPhone radi 0°C do 35°C

Niske temperature za Li-Ion iPhone baterije

Pri niskim temperaturama zraka (od 0 °C i niže), kapacitet iPhone baterije pada i do 40-50%. Kada se temperatura baterije vrati, vraća se i kapacitet. Međutim, čest razlog za kontaktiranje naše službe je isključivanje iPhonea u hladnom vremenu indikator razine napunjenosti može uvelike varirati, od 60% do 5%, itd. Razlog za ovaj fenomen je niska temperatura + trajanje baterije je pri kraju. Postoji samo jedna indikacija - zamjena baterije. Radna baterija trebala bi smanjiti kapacitet, ali ne i isključiti iPhone.

Visoke temperature za Li-Ion iPhone baterije

Pri visokim temperaturama zraka (od 35 °C) baterija iPhonea se raspada. Ako izvadite bateriju iz iPhonea, odmah ćemo vidjeti da je "natečena", u našem servisu takve baterije nazivamo "trudne". Ako je baterija bila jako vruća i natečena, tada će pomoći samo njezina zamjena; neće se sama zacijeliti, čak i ako se ohladi. Izuzetno je važno ne ostavljati svoj iPhone na suncu ili na vrućoj površini. Problem se može vidjeti ako pogledate zaslon pod zrakama svjetla - ispupčenje se mora zamijeniti jer Baterija pritišće zaslon.

iPhone baterija se ne puni ispravno

iPhone baterije su izuzetno osjetljive na napon punjenja. Prema Wikipediji, promjena napona od samo 4% može smanjiti kapacitet baterije za gotovo polovicu. Struja punjenja ovisi o razlici napona između baterije i punjača te o otporu same baterije i žica spojenih na nju. Zapravo, to znači da jedinica za punjenje detektira napon baterije i prilagođava napon koji se dovodi u bateriju za punjenje. Originalne jedinice, kao i jedinice visokokvalitetnih proizvođača, to mogu; kineski punjači, nažalost, ne mogu, a isto vrijedi i za auto punjače. Ako želite produljiti vijek trajanja baterije, ali koristite punjenje automobila- nemojte spajati iPhone na kabel za punjenje barem dok se motor pokreće, u tom trenutku napon može skočiti.

Kada biste trebali promijeniti bateriju iPhonea?

  • Kada broj ciklusa dosegne 500;
  • Ako je iPhone stariji od 2 godine;
  • Kada se iPhone spontano isključi po hladnom vremenu;
  • Kad je baterija natečena.
  • Kad baterija traje pola dana ili manje.

Kako provjeriti broj ciklusa baterije iPhonea?

Provjera na Macu pomoću Coconubatteryja

U gornjem desnom kutu kliknite na ikonu iOS uređaja, a zatim pogledajte liniju Ciklusi opterećenja, naprotiv, vidimo broj ciklusa baterije, u ovom slučaju to je 190, što znači prilično dobru bateriju.

Provjera na iPhoneu pomoću trajanja baterije

Zaslone aplikacija okrećemo s desna na lijevo dok ne vidimo sljedeću statistiku. Gledamo liniju Ciklusi, naprotiv, vidimo broj ciklusa baterije, u ovom slučaju to je 317.
Aplikacija će također prikazati trenutni kapacitet baterije i potrošnju punjenja u mA/sat.

. Autor - Kargal.

opće informacije

USB konektori za povezivanje gadgeta

Posljednjih godina primjetan je trend objedinjavanja podatkovnih/naponskih konektora različitih gadgeta. različitih proizvođača(možda jedino Apple nastavlja ići svojim putem).
Kako bismo smanjili veličinu, koristimo mini-USB konektori ili micro-USB, od kojih svaki ima pet kontakata i isti pinout.

Raspored pinova konektora i mogućnosti spajanja kabela prikazani su u tablici ▼

Pin # 1
VBUS
2
D−
3
D+
4
iskaznica
5
GND
Boja
žice
------ ------ ------ ------
Nijedan
------
Crvena Bijela zelena Crno
Podatkovni kabel +5 V ulazni -Podaci + Podaci NC GND
OTGkabel +5 V izlaz -Podaci + Podaci spojen→ GND
Memorija "DVR" NC NC NC +5 V ulazni GND
"Garmin" +5 V ulazni -Podaci + Podaci 18 kΩ→ GND
Memorija "Motorola" +5 V ulazni NC NC 200 kΩ→ GND
Punjač "Glofish" +5 V ulazni NC NC spojen→ GND

Dva kabela odgovaraju glavnom USB standardu:

  • "Podatkovni kabel"- koristi se za punjenje i informacijsko povezivanje s računalom u “Slave” modu; u ovom kabelu pin4 nije spojen ni na što (NC - nije spojen).

#) U svim slučajevima punjenja (ne-OTG) podatkovne sabirnice ( D− I D+) koriste se na dva načina - unutar ~2 sekunde nakon pojave vanjskog napona napajanja na pin1, gadget određuje potencijale i svojstva podatkovnih linija. Gadget mora "znati" vrstu priključka za punjenje kako bi odredio najveću dopuštenu struju za određeni punjač (u daljnjem tekstu punjač). Nakon identificiranja priključka, gadget dopušta sebi potrošnju struje za rad/punjenje, a ako se ispostavi da je priključak signalni priključak (vrste SDP ili CDP), tada također razmjenjuju podatke kao USB periferni (podređeni) uređaj.

  • "OTG kabel"- veza između pina 4 (ulaz "Ident") i pina 5 (GND) obično se izvodi izravno u kabelskom dijelu konektora i prisiljava gadget da radi u načinu rada "Host" - za napajanje i servisiranje povezanih perifernih uređaja (miš, flash pogon, vanjska tipkovnica itd.). Ovaj kabel ne dopušta vanjsko napajanje ili punjenje gadgeta koji ima USB-OTG način rada. Standard BCv1.2 omogućuje punjenje u Host modu USB-OTG uređaja koji prepoznaje vrstu priključka ACA(ne više s ovim kabelom), ali ništa se ne zna o postojanju takvih uređaja u prirodi.

Iskorištavajući labavost usklađenosti sa standardom, mnogi proizvođači gadgeta upuštaju se u neke šale koristeći kontakte konektora bez obavijesti korisnika. Ova okolnost otežava zamjenu standardnog punjača univerzalnim u slučaju gubitka/lomljenja standardnog punjača ili prilikom organiziranja dodatne punionice. Na primjer:

  • "DVR memorija"- postoji mnogo modela auto DVR-a, koji se mogu napajati na dva načina:
    1. Kada je spojen standardnim podatkovnim kabelom, diktafon "oživi", ali ne počinje snimati, već nudi duge dosadne razgovore (putem izbornika, pomoću gumba) kako bi se diktafonu objasnilo što se sada od njega traži.
    2. Kada je spojen posebnim kabelom "DVR memory" (+5 V napajanje se dovodi na pin4), takav snimač odmah počinje snimati, što vam omogućuje da organizirate njegovo automatsko uključivanje u automobilu kada se motor pokrene.
  • "Garmin", "Motorola punjač"- pin4 je spojen na pin5 (GND) preko otpornika, čija vrijednost postavlja način rada / punjenja gadgeta (pogledajte članak "").
  • "ZU Glofish"(i nasljednici Glofisha) - pin4 je kratko spojen na pin5 (GND) kako bi se omogućila potrošnja veća od 0,5 A (pogledajte temu na 4PDA forumu).

Nažalost, nema lako dostupnih informacija o takvim trikovima u vezi s specifični modeli gadgeti ne postoje - proizvođači su ili lukavi, štiteći svoj posao, ili im je neugodno zbog njihovih perverzija. Postoje samo raštrkani i ne baš jasni spomeni na forumima. Možemo se samo nadati da će se zajednica korisnika mobilizirati i stvoriti bazu podataka.

Prilagođene karakteristike punjača (punjača)

napon

Punjači s USB priključcima za spajanje opterećenja imaju nazivni napon U out = 5 V i obično zapravo odgovaraju USB specifikaciji - U out = 4,75 ÷ 5,25 V. (Iako ih ima).

Tipični sklop niskonaponskog dijela visokokvalitetnog mrežnog punjača ▼

Ovdje je HL LED optokaplera Povratne informacije, DA je paralelni stabilizator, koji se zapravo koristi u načinu usporedbe. Cijeli krug nastoji postaviti izlazni napon U out tako da napon na izlazu razdjelnika R U /R L bude jednak internom referentnom naponu U ref regulatora DA. Za stabilizatore obitelji TL431 U ref = 2,5 V, za obitelj TL V 431 – U ref =1,25 V. Vrijednost U ref zapravo se može izmjeriti digitalnim voltmetrom na Upaljeno

#) Pažljivo! Primarna strana pod visokim naponom.

Za povećanje U out za ~10%, potrebno je promijeniti parametre R U / R L razdjelnika tako da napon na njegovom izlazu (spojna točka između R U i RL) bude jednak U ref ne na 5,0 V na izlazu punjača, ali na ~5,5 V. Najlakši način da to učinite je dodavanjem otpornika R L -Š. Njegova vrijednost bi trebala biti:

Za U ref =2,5 V: R L-Š =5*R L ;

Za U ref =1,25 V: R L-Š =7,5*R L ;

(Vrijednost R L u određenoj memoriji može se odrediti njezinom oznakom ili stvarno izmjeriti digitalnim ohmmetrom na ugašen pamćenje i onemogućeno opterećenje).

#) Za čeprkanje po unutrašnjosti punjača, bilo bi lijepo imati sklopivu (ne zalijepljenu) kutiju.

Automobilska memorija (ASU)

U automobilskim punjačima obično se koriste silazni (Buck, StepDown) PWM pretvarači. Tipični izlazni dio sklopa ▼

Ovdje:
S.W.- izlaz ugrađene sklopke napajanja pretvarača;
C BS- kapacitet pojačivača napona, koristi se samo za pretvarače s N-MOS (ili NPN) sklopkom za napajanje;
VD1 - stezna (fiksirajuća) dioda, koristi se samo za jednostavne (nesinkrone) pretvarače;
C COR– povratni korekcijski kapacitet (ne smije se koristiti);
R U I R L- početni povratni razdjelnik, koji postavlja izlazni napon;
R L-SH- dodan korektivni otpornik za povećanje izlazni napon.

Cijeli krug nastoji postaviti izlazni napon U out tako da napon na izlazu razdjelnika R U / R L bude jednak unutarnjem referentnom naponu U FB stabilizatora.

Vrijednost U FB može se uzeti iz podatkovne tablice korištenog pretvarača ili stvarno izmjeriti digitalnim voltmetrom na Upaljeno i opterećenu memoriju, kroz otpornik od 50÷100 kΩ (kako bi se osigurala stabilnost kruga tijekom mjerenja).

Za povećanje U out za ~10%, potrebno je promijeniti parametre razdjelnika R U / R L tako da napon na njegovom izlazu (spojna točka između R U i RL) bude jednak U FB ne na 5,0 V na izlazu punjača, ali na ~5,5 V. Najlakši način da to učinite je dodavanjem otpornika R L -Š. Njegova vrijednost bi trebala biti:

Za U FB =1,23 V: R L -Š =7,5*R L - za pretvarače MC34063, LM2576, LM2596, ACT4070;

Za U FB =0,925 V: R L -Š =8,2*R L - za pretvarače CX8505, RT8272, AP6503, MP2307;

Za U FB =0,80 V: R L -Š =8,4*R L - za pretvarače AX4102, XL4005.

(Vrijednost R L može se odrediti njegovom oznakom ili stvarno izmjeriti uključenim digitalnim ohmmetrom ugašen pamćenje i onemogućeno opterećenje).

Da biste smanjili U out, najlakši način je šantirati R U.

Elektronički uređaji

Kontroleri punjenja

OZ8555/o2micro

(Koristi se u tabletima temeljenim na RK3066 – Hyundai Hold X700, Window N101/YUANDAO N101; PIPO M1, PIPO Max-M8 pro, PIPO Smart-S2; CUBE U9GT3)

Sadrži DC/DC pretvarač za punjenje baterije i napajanje gadgeta. Zahtijeva vanjski napon napajanja 5,5÷5,9 V (najmanje 5,4 V na ulazu u gadget) i koristi se u gadgetima sa zasebnim (ne-USB) priključkom za punjenje.

Nisam našao podatkovnu tablicu za OZ8555, ali čini se da je njegov prag za zaštitu od nedovoljnog napona napajanja UVLO (Under Voltage Lock Out) 5,1÷5,3 V umjesto uobičajenih 3,9÷4,5 V za 5-voltne uređaje . Ovo bi svojstvo u potpunosti objasnilo neispravan rad iz "stranog" punjača koji daje manje od 5,4 V.

Rasprava: 33 komentara

    Zdravo.

    Imam kabel promjera 0,6 mm, dvije žice, duge oko 6-8 metara, položene u moj zid od oklopa. Odlučio sam objesiti tablet na zid i koristiti ovaj kabel za punjenje. Ali sudeći po amper aplikaciji, kada je ekran uključen, struja punjenja skoči sa 600 na 200mA, prosjek je 250-300. Međutim, tablet se ne puni, čak ni s isključenim ekranom. Probao sam sve punjenja, rezultat je isti. Usput, na kraju kabela na USB konektoru na strani tableta napravio sam datum + i - jumper, prije toga tablet uopće nije detektirao punjenje. Zatim sam izmjerio otpor tako što sam zatvorio krug s jedne strane tableta - pokazalo se da je oko 3,5-4 ohma, ovo su obje žice naprijed-nazad ako zatvorite i mjerite s druge strane. Prilično puno, očito zbog toga napon pada. Izmjerio sam napon pod opterećenjem u shield-u (tu ima uvijanje) - 4,7V, dok je bez opterećenja na kraju tableta bilo 5,15V. Ne mogu ga mjeriti pod opterećenjem na tabletu.
    I sada, zapravo, pitanje je - ako ja dobro razumijem fiziku, onda da povećam struju trebam povećati napon na napajanju, volti na 6-6,5, tako da minus gubici dosegnu 5,2, -5,4 V, misliš da će takav trik upaliti?

    Dobar dan. Hvala vam puno na stranici.

    Jeste li pronašli informacije o principu rada/identifikaciji QuickCharge 2.0-3.0?

    A što ako se uređaju koji podržava takvo punjenje glupo daje 9 ili 12 volti po USB priključku? Što mislite kakva će biti reakcija?

    Pokušao sam se podrediti Sony telefon Xperia X s 4,9 na 6 volti. Trenutna potrošnja u amperima se ne mijenja. Bojim se primijeniti više od 6 volti.)

    Odgovor

    1. S ovom materijom se nisam susreo niti eksperimentirao u praksi.

      Odgovor

Kako se broj gadgeta povećava, tako se povećava i broj punjača. I ako je prije skoro svaki uređaj imao samo svoj kabel, sada su mnogi proizvođači krenuli putem unifikacije, odnosno punjač ima USB izlaz, a koji će kabel spojiti na koji uređaj je izbor korisnika. Stoga se postavlja pitanje: je li moguće uzeti jedan Punjač i punite iPhone, iPad itd. bez oštećenja baterije.

Prvo, malo teorije o bateriji


iPhone/iPod/iPad sadrži litij-ionske polimerne baterije.

Litij-ionske baterije omogućuju duže vrijeme rada uređaja uz manju težinu, jer je litij najlakši metal. Osim toga, litij-ionske baterije mogu se puniti u bilo kojem trenutku i ne moraju čekati da se potpuno isprazne, kao što je bio slučaj s prvim Mobiteli, u koji su ugrađene nikl baterije.

Za svakodnevnu upotrebu za održavanje litijska baterija V dobro stanje potrebno je da su elektroni u njemu periodički u kretanju. Da biste to učinili i da biste kalibrirali indikator baterije, potrebno je izvršiti najmanje jedan ciklus punjenja mjesečno (potpuno punjenje i zatim pražnjenje baterije).

Kako puniti iPhone pomoću punjača

Na izlazu daju različite jakosti struje.

Izvorni punjači za iPhone, Europu i Aziju. Izlazna snaga je 5 W (5 V – 1 A).


Izvorni punjači za iPad:

  • Lijevo od iPad Aira - 12 W (5,2 V – 2,4 A).
  • Desno od iPada prve verzije - 5 W (5V – 1A).

Kineski univerzalni za putnike: - 2,5 W (5V – 0,5A).


Univerzalno punjenje iz e-čitača (proizvođač u uputama preporuča korištenje samo njega) - 5 W (5V – 1A).


Baterija za hitno punjenje uređaja u nedostatku električne mreže - 5 W (5V – 1A).


Sjećajući se školskog tečaja fizike, mogu reći sljedeće: što je jača struja punjenja, to je kraći vijek trajanja baterije. Usput, litijske baterije mnogo osjetljiviji na prevelike struje punjenja od nikalnih, a što se baterija brže puni, to će imati manje radnih ciklusa prije nego što radni kapacitet počne opadati. Iz ove logike proizlazi da ne treba naplaćivati iPhone se puni s iPada.

Međutim, Appleovo web mjesto kaže da pomoću "nativnog" USB kabela i bilo kojeg punjača za iPad možete napuniti iPhone. .

Tablica također navodi sve strujne adaptere i govori o mogućnosti spajanja iPhonea na adapter koji proizvodi veću struju.

Punjenje nižom strujom jednostavno povećava vrijeme punjenja uređaja.

Čini se, zašto Apple ne mari za snagu struje koja ulazi u uređaj? Sve je vrlo jednostavno, iPhone ima zaseban regulator punjenja koji regulira struju punjenja, tako da se ništa loše ne bi trebalo dogoditi.

Punjenje iPhonea s računala pomoću USB kabela

Drugi odgovor za punjenje vašeg iPhonea je uključivanje kabela u USB priključak vašeg računala. Ali prvo je preporučljivo saznati koje USB priključke ima vaše računalo.

Danas su opremljeni s tri vrste: USB 1.0, 2.0 ili 3.0. Prvi i drugi sposobni su dati struju od 500 mA (2,5 W), dok je USB 3.0 gotovo dvostruko više - do 900 mA (5 W).

Ovisno o USB vrsta uređaja na koji je telefon povezan, vrijeme punjenja može uvelike varirati. Shodno tome, iPhone se dugo puni s USB 1.0, a gotovo duplo brže s USB 3.0. Lako je razlikovati USB 3.0 od USB 1.0, 2.0:

Boja USB priključak 3.0 - plavo!


Rezimirajući sve navedeno, za sebe sam došao do sljedećeg zaključka:

Bolje je koristiti drugačiji adapter za svaki uređaj.

Za iPhone je ovo adapter od 1 ampera koji dolazi u kompletu... iako ako nemate vremena i trebate brzo napuniti uređaj, možete ga koristiti i s iPada, iako mene osobno smeta grijanje kabela na mjestu gdje se povezuje s telefonom.