Valitse verkkovirtalaturi. Pikalataustekniikan ominaisuudet

Matkapuhelimet eivät pitkään aikaan tarvinneet nopeutettua latausta. Miksi, jos laite liitettiin laturiin vain kerran kolmessa tai neljässä päivässä? Mutta älypuhelimien myötä kaikki muuttui. Nämä laitteet ovat lisänneet energiankulutusta. Tämän seurauksena olemme tottuneet siihen, että useimmissa tapauksissa ne on ladattava joka yö. Mutta entä jos unohdat kytkeä gadgetin laturiin illalla ja sinun täytyy mennä töihin aamulla? Tällaisissa tilanteissa pikalataus tulee apuun. Kun peset hampaat, pedat sängyn ja valmistaudut töihin, akku latautuu 50 % tai jopa enemmän. Puhutaanpa tästä tekniikasta hieman yksityiskohtaisemmin.

Mikä tahansa akku toimii sähkömekaanisen prosessin periaatteella. Se toimii molempiin suuntiin - akku voi vastaanottaa energiaa, varastoida sitä tai vapauttaa sen. Vuosien varrella insinöörit ovat kokeilleet erilaisia ​​kemiallisia virtalähteitä. Aikaisemmin käytetty nikkeli Ja johtaa, nyt kaikki matkapuhelimien akut perustuvat litium. Ne voivat olla litiumioniakkuja tai litiumpolymeeriä - sillä ei ole mitään väliä, koska pikalataustekniikka toimii molempien akkutyyppien kanssa. Litiumin tärkein etu on, että sillä ei ole "muistiefektiä". Tämän seurauksena sinun ei tarvitse odottaa hetkeä, jolloin älypuhelimesi on täysin tyhjä. Kyllä, ja sitä ei tarvitse ladata 100%. Jos se ei olisi tätä tosiasiaa, nopea lataus olisi hyödytöntä. Mitä tulee litiumakkujen haitoihin, ne koostuvat asteittaisesta kapasiteetin menetyksestä ja palovaarasta.

Nykyaikaisissa älypuhelimissa on akkuja, joiden kapasiteetti on 2000-7000 mAh. Akun nimellisjännite on useimmiten 3,5-3,7 V. Kun akku on ladattu täyteen, jännite voidaan nostaa 4,2 V:iin, mikä mahdollistaa prosessorin ja joidenkin muiden komponenttien suorituskyvyn lisäämisen. Mitä tulee itse akun lataamiseen, se oli ennen hyvin yksinkertaista - virtaa syötettiin tiukasti määritellyllä teholla, kunnes lataustaso saavutti noin 90%. Sitten tehoa vähennettiin vähitellen, jotta akkua ei "ylilataisi", tämä tehtiin erityisellä ohjaimella. Ja niin edelleen, kunnes saavutetaan 100 prosentin lataus. Tuloksena latausaika oli 2-2,5 tuntia akun kapasiteetista riippuen.

Miten pikalataus toimii?

Yritys oli ensimmäinen, joka yritti muuttaa jotain Qualcomm. Vuonna 2012 se esitteli tekniikan ensimmäisen version Pikalataus. Mobiilipiirisarjojen valmistajan idean mukaan laturin tulisi ensimmäisessä vaiheessa tuottaa suurimman mahdollisen tehon virta. Ja kun akun ohjain tajusi, että lataustaso oli saavuttanut tietyn tason, tehoa vähennettiin.

Miten pikalataus eroaa tavallisesta latauksesta? Katsotaanpa tätä esimerkin avulla. Otetaan yleisin puhelimen laturi (kuvassa yllä). Sen rungossa näemme merkinnän: "Output 5V/1A". Tämä tarkoittaa, että laite tuottaa maksimivirran 5 volttia ja 1 ampeeria. Tällaisen latauksen lähtöteho on noin 5 wattia. Tekniikka Pikalataus 1.0 muuttunut vähän. Sitä tukevat älypuhelimet ovat oppineet ottamaan vastaan ​​sähköä 2 A:n virralla. Kaikki muut laturin parametrit pysyvät samoina. Kun akkukapasiteetti on sama, täyteen lataus tapahtuu 30 % nopeammin.

Qualcommin tekniikan toinen versio osoittautui paljon mielenkiintoisemmaksi. Se koostuu entistä tiiviimmästä vuorovaikutuksesta akkuohjaimen ja laturin välillä. Tästä eteenpäin virta voi nousta 3 A:iin. Myös nyt jännite muuttui latauksen aikana - aluksi se oli 12 V, sitten laski 9 V:iin ja lopulta standardiin 5 V. Perinteiseen laturiin verrattuna prosessi nopeutui 60 %! Tämän tekniikan haittana on laturin korkea hinta, koska siihen on sisäänrakennettu erityinen siru. Useimmat kuluttajat eivät kuitenkaan välitä tästä, koska useimmiten laturi tulee älypuhelimen mukana, ja tarve ostaa uusi syntyy erittäin harvoin.

Syyskuussa 2016 Qualcomm esitteli teknologian Pikalataus 3.0. Laturit ja akkuohjaimet, joissa se on, ovat vielä älykkäämpiä. Nyt optimaalinen jännite valitaan erikseen tietylle laitteelle ja akun lataustasolle. Jännite vaihtelee nyt 3,6 - 20 V. Vaihtoaskel on vain 200 mV. Tämän seurauksena tekniikan kolmas versio osoittautui 38% tehokkaammaksi kuin toinen. Snapdragon 430-, 617-, 618-, 620- ja 820-prosessorit saivat Quick Charge -tuen.

Monipuolisuus

Kaikki älypuhelimet eivät ole varustettu Qualcomm-prosessorilla. Onneksi eri Android-laitteissa on muitakin pikalataustekniikoita. Lähes kaikki ne toimivat yllä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tässä tapauksessa puhelin voidaan liittää toisen valmistajan korkean suorituskyvyn laturiin - sille ei tapahdu mitään. Joissakin tapauksissa sen tehonohjain mahdollistaa älypuhelimen lataamisen kiihtyvällä vauhdilla. Muissa tapauksissa lataus etenee perinteisessä tilassa - 1 tai 2 A virralla. Joka tapauksessa laturi ei vahingoita laitetta.

On kuitenkin parempi käyttää pakkauksen mukana tullutta laturia. Eri puolilla maailmaa on ollut tapauksia, joissa akku syttyi tuleen jostain syystä. Tämä johtui kiinalaisesta laturista ja huonolaatuisesta USB-kaapelista.

Erityisesti tulee mainita tuotemerkin tuotteet OPPO. Se käyttää ainutlaatuista tekniikkaa VOOC Flash -lataus. Sillä varustettujen älypuhelimien akuissa on kahdeksan kosketinta. Sähkö tulee akkuun 4,5 A virralla ja 5 V jännitteellä. Akku koostuu useista kennoista ja virta jakautuu tasaisesti niiden välillä. Tämän seurauksena lataus tapahtuu erittäin nopeasti. Valmistaja väittää myös, että sen tekniikka on hellävaraisempi akulle vähentämättä sen käyttöikää.

Onko nopea lataus haitallista puhelimellesi?

Joitakin pelottaa eniten se, että älypuhelimen pikalataus tapahtuu korotetulla virralla. Heistä näyttää, että akku ei siedä tällaista käsittelyä. Väitetään, että vain vuoden kuluttua se on vaihdettava. Itse asiassa ensimmäisillä pikalataustekniikoilla oli epämiellyttävä ominaisuus. Akun toimintakyky laskee nopeasti, jos älypuhelinta käytetään liian aktiivisesti, lataamalla sitä kerran tai jopa kaksi kertaa päivässä. Sillan alta on kuitenkin kulkenut paljon vettä vuodesta 2012 lähtien, ja nyt kaikki on muuttunut.

Nykyaikaiset tekniikat mahdollistavat tehonsäätimen vastaanottaa sähköä akun vaatiman määrän tietyssä sekunnissa. Virta ja jännite eivät koskaan ylitä kynnysarvoja. Tämän kaiken vahvistavat lukuisat riippumattomien asiantuntijoiden tekemät kokeet. Ne osoittivat, että akun kapasiteetti laskee samaa tahtia kuin käytettäessä perinteistä laturia. Siksi et voi pelätä pikalatauksen käyttöä - se vain helpottaa elämääsi.

Kuinka pikalataus poistetaan käytöstä?

Jos edelleen pelkäät nopeaa latausta, jatkotoimenpiteesi riippuvat älypuhelimesi uudesta. Tosiasia on, että nykyaikaisissa laitteissa tämän tekniikan tuki toteutetaan ohjaimen ja laiteohjelmiston tasolla. Useimmiten on mahdotonta poistaa pikalatausta käytöstä tällaisissa laitteissa. Ainoa tapa on ostaa toinen laturi, joka ei tue pikalataustekniikkaa.

No, älypuhelimissa vuosina 2012-2014 voit silti poistaa tämän toiminnon käytöstä. Tämä tehdään " asetukset", luvussa" Akku" Samsung-laitteissa saatat joutua vierailemaan esiasennetussa sovelluksessa Smart Manager.

Samsungin ja Applen AC-adapterit pikalatauksella

Eteläkorealainen yritys Samsung varustaa monet älypuhelimensa tuella omalla pikalataustekniikalla. Vastaava sovitin toimitetaan laitteen mukana. Jotkut käyttäjät kuitenkin menettävät tämän pienen lisävarusteen, kun taas toiset tarvitsevat ylimääräistä "latausta" esimerkiksi työssä käyttöä varten. Lyhyesti sanottuna olisi yllättävää, jos eteläkorealainen jättiläinen ei myyisi virtasovittimia erikseen.

Venäläisissä myymälöissä Samsungin nopeaa latausta tukevat tuotteet maksavat 1200-1500 ruplaa - tämä on melko riittävä hinta. Adapterit ovat saatavilla kaapelilla tai ilman. Erona on myös se, millaisella liittimellä johdin on varustettu - vaihtoehtoja on ollut sen kanssa jo pitkään, koska lippulaivoissa on juuri tällainen pistoke. Suurin määrä "latauksia" on maalattu valkoiseksi. Mutta jos yrität, voit löytää myös mustan version alennuksesta, mikä on paljon harvinaisempaa.

iPhonen kanssa kaikki on paljon monimutkaisempaa. Apple on antanut iPhone 8 Plus:lle nopean latauksen tuen. Erikoistunutta matkapuhelinlaturia, joka pystyy siirtämään suuria energiamääriä, ei kuitenkaan ole julkaistu. Tältä osin älypuhelimen laatikosta löydät yksinkertaisen sovittimen, jonka virta on 1 A. Mitä tehdä? On vain yksi ulospääsy: mene kauppaan ostamaan Applen verkkosovitin, joka on alun perin suunniteltu MacBookiin liittämistä varten.
Mikä tahansa kolmesta yllä olevista iPhoneista tukee 29 W, 61 W ja 87 W virtalähteitä. Mitä suurempi tämä parametri on, sitä nopeammin lataus tapahtuu. Ongelmana on, että tehokkaat verkkosovittimet ovat kooltaan liian suuria - et voi laittaa tällaista lisälaitetta taskuusi. Toistakaamme, ne on suunniteltu myöhempään käyttöön kannettavan tietokoneen kanssa, joten mittojen pienentämisessä ei ollut mitään järkeä. Toinen tällaisten sovittimien tärkeä haitta on hinta. 61 W:n vaihtoehdosta joudut maksamaan noin 5500 ruplaa! Omenatuotteet ovat kuitenkin aina kalliita. Mutta tässä tapauksessa tämä on valmistajan ahneutta. Ja kuinka voit pyytää sellaista rahaa jostain, joka on yksinkertaisesti hankala käyttää?

AC-adapterit, jotka tukevat nopeaa latausta AliExpressissä

Tunnetuin kiinalainen verkkokauppa tarjoaa monia lisävarusteita älypuhelimille. Laajuudestaan ​​löytyy muun muassa verkkolaitteita, jotka tukevat nopeaa latausta. Esimerkiksi pienikokoinen Fonken-verkkolaturi toimitetaan suoraan varastosta Venäjältä. Laite on ensisijaisesti tarkoitettu älypuhelimille ja tableteille, jotka tukevat Qualcomm Quick Charge 3.0 -tekniikkaa. Lisälaitteen hinta on noin 500 ruplaa. Ei paha, varsinkin kun ottaa huomioon, että mukana tulee metrin pituinen USB-kaapeli, jossa on laadukas punos.

Tiegemin sovitin tukee myös samaa pikalataustekniikkaa. Tämän laitteen hinta on jo 800 ruplaa, mutta se on paljon monipuolisempi. Tosiasia on, että voit liittää tähän laturiin jopa kaksi vempainta - tämä on tähän rakennettujen USB-porttien määrä. Virta on 2,4 A ja teho 30 W. Tämä laturi on ihanteellinen Huawein ja muiden suurten yritysten tuotteille.

Tämä ei tietenkään ole täydellinen luettelo AliExpressin kautta myytävistä virtalähteistä. Täältä löydät erimuotoisia ja -värisiä tarvikkeita. On jopa ratkaisuja viidellä liittimellä! Myös kiinalainen verkkokauppa sallii jo jonkin aikaa ostaa alkuperäisiä tuotteita samalta Samsungilta - Etelä-Korean sovittimet sisältyvät nyt myös AliExpress-valikoimaan.

Konservatiivinen yleisö suhtautuu vihamielisesti kaikkiin uuteen teknologiaan ja pitää pessimistisiä näkemyksiään. Kirjaimellisesti heti QuickChargella varustettujen laitteiden ilmestymisen jälkeen monet sanoivat, että nopea lataus on haitallista älypuhelimelle. Nämä ennakkoluulot johtuvat puutteellisista tiedoista. Tyypillisesti henkilö, joka väittää, että pikalataus nopeuttaa akun kulumista, tietää, että suuret virrat ovat haitallisia akulle, mutta ei tiedä kuinka paljon suuret virrat ovat haitallisia sille, ja tämä koskee lähinnä prosessin loppuvaihetta. Todellisuudessa kaikki on vähän erilaista.

Eli tappaako pikalataus akun?

Edellisessä artikkelissa mainittiin, että maksimiteholla akku ei lataudu täyteen, vaan vain noin 50-70% kapasiteetista. Tämän jälkeen virrat pienennetään samalle tasolle kuin normaalin latauksen aikana. Siksi QuickCharge-teknologialla varustettu älypuhelin voi ladata jopa 50 % vain puolessa tunnissa, mutta sen lataaminen 100 %:iin kestää noin 2 tuntia tai enemmän. Tavallisella latauksella, jos 50 % täyttyy tunnissa, akku latautuu 100 %:iin noin 2,5-3 tunnissa. Nykyaikaisten pikalataustekniikoiden tavoitteena ei siis ole "ajaa" 100 % latausta akkuun minimiajassa, vaan tehdä virtojen pienenemisestä terävämpi. Sen tehtävänä on nopeasti "pumpata" mahdollisimman paljon energiaa vahingoittamatta akkua.. Kun kynnys on jo saavutettu, älypuhelinta ladataan yleisimmällä "hidas"-tekniikalla.


Jos itse pikalataus ei vahingoita älypuhelimen akkua, voi herää kysymys: mistä tulevat kaikki ne ihmiset, jotka väittävät, että pikalatauksen takia älypuhelin alkoi toimia puolet pidempään yhdellä latauksella? Mutta tälle ilmiölle on rationaalinen selitys: Pikalataus ei vahingoita älypuhelintasi, mutta sen väärä käyttö voi nopeuttaa akun kulumista. Jos vedetään analogia lääkkeen kanssa, oikein määrätty antibiootti tappaa tehokkaasti patogeeniset mikrobit, mutta jos koko hoitojaksoa ei ole suoritettu loppuun, tappamattomat basillit kehittävät immuniteetin eivätkä he enää pelkää lääkettä.

Syy QuickChargea tukevan älypuhelimen akun kiihtyneeseen kulumiseen on käyttäjän kärsimättömyys. Säännöllinen, hidas lataus opettaa meitä lataamaan laitetta joka ilta tai kerran kahdessa tai kolmessa yössä (jos se on jonkinlainen Redmi Note 4X tai Moto Z Play). Mutta QuickChargen avulla käyttäjä tottuu siihen, että laitteen lataaminen kolme kertaa 50%:iin on nopeampaa kuin sen lataaminen 100%:iin kerran (yhteensä 1,5-2 tuntia noin 2,5-3 sijaan). Tämän seurauksena käyttäjä tottuu käyttämään laitetta aktiivisemmin ja lataamaan sitä useammin, kun tietää, että laitteen purkautuessa sen voi ladata puolessa tunnissa ja ladata vielä puoli päivää.

Toistuva purkaminen ja lataaminen vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää. Älypuhelimien keskimääräinen akun kesto ennen yli 10 %:n kapasiteetin menetystä on yleensä noin 500 sykliä, minkä jälkeen kapasiteetti alkaa laskea eksponentiaalisesti. Eli jos yli 500 lataus-purkaussykliä, kenno menettää noin 10 %, yli 1000 syklin pudotus ei ole 20 %, vaan enemmän. Jos lataat laitteen kerran päivässä, nämä 500 sykliä kestävät 1-1,5 vuotta. Mutta koska käyttäjä alkaa purkaa ja ladata laitetta useammin, ne vievät huomattavasti vähemmän aikaa. Tämän seurauksena kuuden kuukauden tai vuoden kuluttua akussa ei ole 90-95% alkuperäisestä kapasiteetista, mutta paljon vähemmän.


Akun kulumiskaavio. Arvot ovat ehdollisia ja riippuvat tietystä akusta

Teoriassa, jos et lataa akkua 100%, vaan pysähtyy 70-80%, jaksojen lukumäärä ennen kapasiteetin menetystä kasvaa. Jotkut asiantuntijat jopa suosittelevat, että laitetta ei koskaan ladata 100 prosenttiin, jolloin se poistetaan latauksesta aikaisemmin. Kun laitetta käytetään latauksen aikana, se kuitenkin alkaa lämmetä enemmän ja lämpötilan nousu neutraloi kaikki alilatauksen edut.

Teknologinen prosessi ei pysähdy, ja nykyaikaiset puhelinvalmistajat julkaisevat yhä kehittyneempiä malleja, joissa on monia uusia ominaisuuksia. Ohjelmiston ja laitteiston toimivuuden aktiivinen parantaminen johtaa siihen, että laitteen akun käyttöikä lyhenee. Suuri RAM-muisti, tehokkaat prosessit, usean tuuman kosketusnäytöt ja tehokkaat kamerat vaikuttavat kaikki siihen, että akut tyhjenevät melko nopeasti. Tästä syystä on tärkeää, että sinulla on luotettava muisti. On hienoa, jos alkuperäinen laturi on säilynyt, mutta entä jos se on kadonnut tai rikki? Sitten uuden ostaminen herättää kysymyksen puhelimen toimivuuden säilyttämisen lisäksi myös oman mukavuuden säilyttämisestä.

Jokainen on kokenut älypuhelimen tehon loppuvan kaikkein sopimattomimmalla hetkellä. Tämä on erityisen pelottavaa, kun aika ei todellakaan riitä lataamiseen. Tällaisina hetkinä ensimmäinen käsille tuleva laturi otetaan kiinni, kytketään ja lähtölaskenta alkaa. Joskus prosessi tapahtuu nopeasti, ja usein se kestää petollisen pitkän ajan. Tulos on surullinen - jonkin ajan kuluttua yhteyttä ei enää ole. Tänään selvitetään, kuinka muistilaitteet eroavat toisistaan ​​ja kuinka tehdä oikea valinta.

Laturin tyyppi

Ennen ostamista monet ihmiset kysyvät itseltään, mikä muisti on parempi valita: alkuperäinen, analoginen vai universaali? Monet ostavat alkuperäisen, mikä tarkoittaa, että he eivät välitä laitteen yhteensopivuudesta laitteiden kanssa, latauksen nopeudesta ja ominaisuuksista sekä erilaisista riskeistä (markkinoilla teltoissa myytävät halvat laturit voivat hyvinkin johtaa voimakkaaseen akku). Mutta ei aina ole mahdollista ostaa alkuperäistä laitetta, niin korkealaatuinen analogi on paras vaihtoehto. Se sisältää luettelon yhteensopivista laitemalleista sekä tekniset ominaisuudet, jotka ovat identtisiä alkuperäisen kanssa.

Virtaliitin

Muistissa voi olla erilaisia ​​liittimiä:
USB. Tällaiset laitteet ovat yleismaailmallisia ja sopivat useimpiin nykyaikaisiin USB-standardia tukeviin laitteisiin.
USB x2. Tämä on paras vaihtoehto, kun pistorasiaan pääsyssä on ongelmia. Tällä laturilla voit ladata tablettisi ja älypuhelimesi samanaikaisesti. Ainoa haittapuoli on akun alhainen latausnopeus.
Micro USB ja Mini USB. Ne sopivat useimpiin älypuhelimiin, mukaan lukien Windows Phone, Android ja Android tabletit. Micro USB on otettu käyttöön EU:ssa yhtenä standardina vuodesta 2011 lähtien.
Lightning 8-nastainen MFI. Se soveltuu Applen viidennen sukupolven laitteiden lataamiseen: iPod Touch ja iPhone 5.
Salama 8-napainen. Se on yhteensopiva useimpien Apple iPad-, iPhone- ja iPod-mallien kanssa.
DC-liitin 3,5mm. Se sopii Nokia 1100, 3300, 5100, 6310, 6670, 6822, 7200, 7210, 7250, 7710, 8800, 9210, 9300, 9500, E60 ja E70 mobiililaitteiden lataamiseen.
USB/Lightning Nämä laturit sopivat Apple iPhone 5:lle ja 6:lle.
Nopea portti. Se on yhteensopiva Sony Ericsson K750- ja W800 -puhelimien kanssa.
18-nastainen. Tämä liitin on suunniteltu LG-puhelimien lataamiseen.
liitin 3,5 mm, DC-liitäntä 2,5 mm ja DC-liitäntä 2,0 mm. Se sopii erilaisten mobiililaitteiden lataamiseen: puhelimet, kuulokkeet, tabletit, soittimet. Sovittimien avulla voit myös liittää Applen laitteita.
M20 pin. Tämä liitin sopii Samsung C170, D800, E250, E900 ja U600 lataamiseen.
30 pin. Se soveltuu Samsung-merkkisten laitteiden virtalähteeksi.

Lähtövirta

Laturit, joilla on suurin lähtövirta, sopivat kaikkien laitteiden huoltoon. Tässä tapauksessa virrankulutus ylittää harvoin 2100 mA. Tällaiset laturit ovat yleisin ratkaisu. Jotta et tekisi virhettä ostoksessasi, kiinnitä huomiota laitteen alkuperäisen muistin parametreihin. Voit tehdä tämän katsomalla sen runkoa ja numeroita "output" tai "output" vieressä. Jos alkuperäistä muistia ei ole, ehkä nämä tiedot mainitaan tabletin tai älypuhelimen ohjeissa.

Maksimilatausvirran määrää ladattavan laitteen ohjain, joten älä pelkää liittää laturia, jonka virta on suurempi kuin laite vaatii. Hän yksinkertaisesti ottaa niin paljon kuin tarvitsee - mikään ei pala tai hajoa.

Mutta päinvastoin, jos laturi tuottaa vähemmän ampeeria kuin ladattava laite vaatii, lataus etenee paljon hitaammin.

Jos et tiedä, etkä voi saada selville, kuinka paljon virtaa laitteesi kuluttaa, osta yleislaturia valitessasi laturi, jolla on suurin mahdollinen lähtövirta.

On pieni temppu - älypuhelimen lataamisen nopeuttamiseksi on suositeltavaa vaihtaa se "lentokonetilaan"/"lentokonetilaan"/offline-tilaan. Tämä poistaa käytöstä kaikki tarpeettomat moduulit ja sovellukset, ja puhelin latautuu noin 15 % nopeammin.

Vakio-USB-liittimien lukumäärä

Useissa latureissa on joko 2 tavallista USB-liitintä. Toisen tyypin laitteet ovat melko käteviä - voit liittää useita laitteita yhteen pistorasiaan lataamista varten kerralla. Tällaiset laitteet sopivat erinomaisesti matkoille ja matkoille. Tämä vähentää matkatavaroissa olevien tavaroiden määrää, eikä sinun tarvitse etsiä hotellilta useita pistorasiaa.

Kaapeli mukana

Laturin mallista riippuen kaapeli voi olla:
irrotettava;
ei-poistettava;
poissa.
Laturin heikoin lenkki on kaapeli. Jos se ei ole irrotettavissa, niin jos se rikkoutuu, on melkein mahdotonta palauttaa laitteen toimivuutta. Jos se on irrotettava, itse verkkoon kytkettyä sovitinta voidaan käyttää edelleen ostamalla ylimääräinen johto.


Laturia valittaessa on parempi antaa etusija todistetuille tuotemerkeille. Kyseenalaisissa laitteissa kaapeli voi vähentää lataustehoa jopa 75 %. Tämä ei ole vain sähkön menetys, vaan myös aikaasi. Lisäksi tällaiset kaapelit voivat katketa ​​tai irrota liittimestä, joka lopulta jää laitteeseen. Tämä johtaa oikosulkuun ja laitteen toimintahäiriöön.

Nopea lataus

Joissakin laturimalleissa on nopea lataus. Hän voi olla:
Pikalataus 2.0;
Pikalataus 3.0;
Pump Express+ 2.0.
Quick Charge -teknologian kehittäjien mukaan akun latausta voidaan nopeuttaa jopa 75 %. Quick Chargen kanssa yhteensopivia älypuhelimia ladataan muutaman ensimmäisen minuutin aikana useiden käyttötuntien ajan. Tämä on todella kätevää nykyaikaisessa elämänrytmissä - törmäät kahvilaan, kytket vempaimen, juot kupin kahvia ja lähdet puhelimella kunnollisella akulla.

Tärkein ero Quick Charge 3.0 -tekniikan ja 2.0:n välillä on INOV-toiminnon läsnäolo tai älykäs optimaalisen jännitteen määrittäminen. Riippuen akun latauksen edistymisestä, vaadittu virranvoimakkuus pienenee vähitellen. Näin voit minimoida hukkaan kuluvan energian latauksen aikana.

Pump Express+ 2.0 -toiminnolla varustetun erikoissovittimen avulla voit ladata älypuhelimesi akun täyteen 1,5 kertaa nopeammin kuin tavallinen laturi.

Hinta kysymys

Nykyään latureita on saatavilla laajassa hintaluokassa. Eli kulutettuaan:
65 - 300 ruplaa voit ostaa merkkimuistia eri merkkien laitteille (Sony Ericsson, Samsung, LG, Apple tai Nokia). Ne voivat olla ilman lankaa sekä irrotettavalla tai ei-irrotettavalla johdolla.
300 - 1000 ruplaa voit ostaa universaaleja latureita kestävässä kotelossa, jossa on kaksi USB-liitintä. Niistä tulee korvaamaton kumppani matkoilla ja jokapäiväisessä elämässä.
yli 1000 ruplaa vastaan ​​saat luotettavia ja käytännöllisiä latureita johtavilta merkeiltä. Useissa malleissa on Quick Charge 2.0- tai Quick Charge 3.0 -pikalataustoiminto, jossa lataustehoa lisää jännite virran sijaan. Mikä on täysin turvallista gadgetille, koska... se ei ylikuumene.

Puhelimet tyhjenevät yleensä kaikkein sopimattomimmalla hetkellä, jolloin latausaikaa on katastrofaalisen vähän. Kytkemme ensimmäisen vastaan ​​tulleen laturin langalla päälle ja odotamme... Joskus lataus tapahtuu nopeasti ja joskus kestää petollisen kauan, ja hetken kuluttua jäämme taas ilman yhteydenpitoa.

Katsotaanpa puhelimen ja kaikkien sen osien latausprosessia. Ja yritämme antaa suosituksia, jotka auttavat sinua valitsemaan oikeat laturit ja pysymään aina yhteydessä.

Nykyaikaiset viestintälaitteet ladataan 5 voltista, tämä on jännite, joka on tietokoneen, reitittimen, television ja niin edelleen USB-liittimen lähdössä. Pistorasiaan kytketyt laturit on yleensä varustettu tällä liittimellä. Mutta jännitteen lisäksi tärkeä parametri on virta, jolla lataus tapahtuu.

Jos puhumme tietokoneesta, niin USB 2.0:n vakiovirta-arvo on 0,5 A (ampeeria), mikä ei ole kovin suuri nykyaikaisille laitteille. Jos latauslaite vaatii suurempaa virtaa (1-2 A), lataus kestää tuskallisen kauan eikä sitä välttämättä koskaan saada valmiiksi.

Toinen USB 3.0 -standardi (liitin on merkitty sinisellä muovilla sisällä) tarjoaa jopa 1 A virran, mikä on paljon parempi, mutta tällaiset liittimet ovat saatavilla vain nykyaikaisissa tietokoneissa (televisiot, reitittimet ja muut laitteet on yleensä varustettu USB:llä 2.0-standardiliitin tai jopa USB 1.1 -standardi). Eli jos puhelinta on ladattava tietokoneelta, kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita sininen USB 3.0 -liitin, jolloin laite latautuu paljon nopeammin.

Ei ole sattumaa, että yleislaturien hinnat vaihtelevat useimmissa tapauksissa - mitä korkeampi hinta, sitä korkeampi virta yleensä ja vastaavasti laitteen mahdollisesti lyhyempi latausaika (; tässä tapauksessa emme ota huomioon tuotemerkin ja suunnittelun merkintää).

Tietysti on tärkeää tietää laitteesi ominaisuudet, jotta voit valita tarvittavilla parametreilla varustettua laturia. Useimmat valmistajat ilmoittavat yleensä 1 A:n maksimivirran. Kaikki eivät kuitenkaan tarjoa sitä. Eri laturien vertailuun käytämme testaajaa, joka näyttää virran ja jännitteen sekä simuloi kuluttajaa, jolla on erilainen virrankulutus.

Ihannetapauksessa laturin pitäisi tuottaa 5 volttia ja maksimivirtaa, jonka ladattava laite voi kuluttaa. Mutta todellisuudessa kuva on erilainen. Poistaaksemme laturin ja puhelimen yhdistävän kaapelin vaikutuksen yhdistämme testerin suoraan laturiin.

Testi 1 (5 volttia ja 1 A ilmoitettu):

Näemme, että jännite on 120 mV ilmoitettua pienempi ja virta on 70 mA pienempi.

Testi 2 (5 volttia ja 1 A ilmoitettu):

Näemme, että jännite on hieman ilmoitettua korkeampi ja virta eroaa ilmoitetusta vain 40 mA.

Testi 3 (5 volttia ja 1 A ilmoitettu):

Näemme, että jännite on hieman ilmoitettua korkeampi ja virta vastaa ilmoitettua.

Testi 4 (ilmoitettu 5 volttia ja 0,7 A):

Jännite ja virta ovat huomattavasti alhaisemmat kuin edelliset, sinun ei pitäisi odottaa nopeaa latausta tältä laitteelta.

Testi 5 (5 volttia ja 1 A ilmoitettu):

Jännite ja virta vastaavat ilmoitettuja.

Testi 6 (parametreja ei ole ilmoitettu):

Jännite ja virta ovat alhaisemmat kuin edelliset, sinun ei pitäisi odottaa nopeaa latausta tältä laitteelta.

Testi 6 (laturi yhdistettynä pistorasioihin, ilmoitettu 5 volttia ja 2,4 A):

Erittäin hyvät parametrit.

Testi 7 (laturi yhdistettynä pistorasiaan, ilmoitettu 5 volttia ja 1 A):

Erittäin hyviä tuloksia.

Kuten näette, kaikki valmistajat eivät pystyneet toimittamaan ilmoitettuja ominaisuuksia, ja niissä tapauksissa, joissa jännite on vaadittua pienempi ja virta pienempi, saamme luonnollisesti pidemmän latausajan puhelimelle tai tabletille.

Toinen tärkeä elementti latausprosessissa on kaapeli, joka yhdistää laturin puhelimeen. Tällaisille kaapeleille on monia vaihtoehtoja, joissakin jopa taustavalolla. Niiden pääparametrit ovat kuitenkin virtaa kuljettavien johtimien materiaali (mieluiten kupari) ja johtimen paksuus (mitä paksumpi, sitä vähemmän kaapeli vaikuttaa latausprosessiin). Testataan useita kaapeleita.

Testi 0 (testeri kytketty suoraan laturiin):

Testi 1 (kaapeli mukana Sony Xperia Z3:ssa):

Hyvä kaapeli 1 A virralle, 2 A:lla ylikuormitus ja parametrien menetys.

Testi 2 (kaapeli hankittava erikseen):

Hyvä kaapeli 1 A:lle, parametrien menetys 2 A:lla.

Testi 3 (kaapeli hankittava erikseen):

Huono kaapeli, lataus on erittäin hidasta.

Testi 4 (kaapeli hankittava erikseen):

Johtaja pikalatauksessa phonearena.comin mukaan on Samsung Galaxy S6 (1 tunti 18 minuuttia akun kapasiteetilla 2 550 mAh). Toisella sijalla on Oppo Find 7a (1 tunti 22 minuuttia akun kapasiteetilla 2800 mAh), kolmannella Samsung Galaxy Note 4 (1 tunti 35 minuuttia akun kapasiteetilla 3220 mAh),

Neljännellä sijalla on Google Nexus 6 (1 tunti 38 minuuttia akun kapasiteetilla 3 220 mAh), viidennellä sijalla HTC One M9 (1 tunti 46 minuuttia akun kapasiteetilla 2 840 mAh). Pikalataustekniikkaa tukevat myös: LG G3, OnePlus One, Samsung Galaxy S5, LG G4, Samsung Galaxy Note 3, Apple iPhone 6, Motorola Moto G, Sony Xperia Z3 ja monet muut.

Joten jos latausnopeus on tärkeä, kannattaa valita QuickCharge-tekniikkaa tukevat puhelimet.

Luonnollisesti nopeat latausnopeudet ovat mahdollisia vain käytettäessä laadukkaita latureita ja kaapeleita, jotka tukevat vaadittuja virtoja ja jännitteitä. Tietenkin on parempi käyttää puhelimen mukana tulevaa laturia. Mutta jos se ostetaan erikseen, valittaessa on otettava huomioon edellä kuvatut parametrit.


Hei, kaikki tietävät, miksi älypuhelimille tarvitaan nopeaa latausta, kulutamme jatkuvasti sisältöä, kommunikoimme pikaviestinnässä ja sosiaalisissa verkostoissa ja jopa soitamme. Näytön diagonaalin ja resoluution kasvaessa myös akun kuormitus on lisääntynyt. Meillä ei enää riitä 5V 2A. Olemme vihaisia, kun älypuhelimien lataaminen kestää 2 tuntia. Siksi valmistajat ovat ottaneet käyttöön Fast Chargen, mutta monilla käyttäjillä on monia kysymyksiä tästä tekniikasta.

Kuinka huonoa on esimerkiksi akun pikalataus? Onko totta, että älypuhelimet voivat räjähtää joutuessaan alttiiksi lisääntyneelle virralle? Onko Mediatek Pump Expressin ja Qualcomm Quick Chargen välillä eroa? Ja miten pikalataus käytännössä toimii? Tämä artikkeli vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Asus Boost Master

Nykyään on olemassa valtava määrä pikalatausstandardeja. Jopa kiinalaiset tuotemerkit, kuten Leagoo ja Oukitel, yrittävät luoda oman standardin. Puhutaanpa siis kuuluisista merkeistä. Huaweilla on oma Super Charge, jonka enimmäisteho on 22,5 W. Asus Boost Masterin avulla voit ladata laitteen 9V jännitteellä 2A virralla. Samsung on kehittänyt samanlaisen Adaptive Fast Charging -tekniikan, joka voi tuottaa 5 tai 9 V:n jännitteen ja 2 tai 1,67 A virran. Mielenkiintoisimmat tekniikat kuvataan alla, mutta katsotaan nyt kuinka nopea lataus toimii yleensä.

Kaikki pikalataukset perustuvat hyvin yksinkertaiseen periaatteeseen lisätä akkuun syötettyä virtaa. Mutta tehon lisäys kussakin näistä teknologioista saavutetaan eri tavoin. Jossain jännitteen nousun vuoksi, jopa 20 V. Ja jossain ne lisäävät virran 5-6A: iin. Ja jossain he yksinkertaisesti yhdistävät jännitteen ja virranvoimakkuuden nostamisen.

Kaikkiin pikalataustekniikoihin kuuluu älykäs ohjain, joka useimmiten on sisäänrakennettu prosessoriin, sekä erityinen laturi, joka pystyy toimittamaan tarvittavan virran. No, joskus tarvitset erityisen kaapelin, joka voi kuljettaa lisävirtaa. Mutta tämän päivän pääkysymys on, onko nopea lataus haitallista akuille?

Rehellisesti sanottuna tilanne ei ole yksiselitteinen. On olemassa useita tutkimuksia, jotka osoittavat pikalatauksen negatiivisen vaikutuksen akkuun. Mutta on myös tutkimuksia, jotka kumoavat tämän täysin. Koska ei ole selvää, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, suosittelen, että otat asian itse.

Yleisesti ottaen nykyaikaisilla litiumioni- ja litiumpolymeeriakuilla ei ole mitään eroa ladattavalla virralla ja jännitteellä. Otetaan esimerkiksi samat kannettavat tietokoneet, joissa on samat litiumioniakut, vain suuremmat.

Siksi paniikki on mielestäni aiheeton. Mutta onko totta, että älypuhelimet voivat räjähtää nopean latauksen takia? Lämmöllä on haitallisin vaikutus akkuun, se tappaa akun ja vähentää sen kapasiteettia.

Ylikuumeneminen on tärkein syy akkujen tulipaloihin ja räjähdyksiin. Kaikki nykyaikaiset Fast Charge -tekniikat on varustettu valtavalla määrällä ylikuumenemissuojajärjestelmiä.

Mutta miksi näemme jatkuvasti enemmän ja enemmän valokuvia palaneista laitteista verkossa? Koska mikään järjestelmä ei voi suojata gadgetia käyttäjän vaikutukselta. Joka lataa laitetta millä tahansa ja miten tahansa.

Älä siis säästä latureita ja kaapeleita. Lataa älypuhelin aina alkuperäisellä laturilla ja kaapelilla. Älä lataa vaurioitunutta laitetta. Jos älypuhelimen kotelo on taipunut, haljennut tai rikki, on parempi olla ottamatta riskejä ja olla käyttämättä tällaista laitetta ollenkaan. Älä koskaan jätä latautuvaa älypuhelinta tyynyn alle, paksuun koteloon tai pussiin.

Toinen tärkeä syy gadgetien hajoamiseen ovat huonolaatuiset komponentit tai viat. Jos ostaa puhelimen 50 taalalla, on typerää toivoa, että siinä on hyvä akku. Todennäköisesti tällainen akku on valmistettu heikkolaatuisista materiaaleista. Mutta A-merkeissä on myös puutteita. Muista vain kaikki vitsit räjähtävästä Samsung Galaxy Note 7:stä.

Paras nopea lataustekniikka

No, nyt, vahvistuksen ja selvyyden vuoksi, tarkastellaan kolmea lupaavimpaa ja mielenkiintoisinta mielestäni nopeaa lataustekniikkaa. Nämä ovat Qualcommin Quick Charge, Mediatekin hieman harvinaisempi Pump Express ja VOOC Flash Charge -tekniikka, joka löytyy vain OPPO-laitteista.

Progressiivinen VOOC Flash Charge OPPO:lta

Aloitetaan vähemmän tutusta VOOC Flash Chargesta. Vaikka tämä on harvinaisempaa, se on mielenkiintoisin, nopein ja taloudellisin tekniikka. Tällä hetkellä OPPO on jo esitellyt toisen version tästä tekniikasta. Sen avulla voit ladata 2500 mAh:n akun täyteen 15 minuutissa ja 5 minuutissa akkua voidaan ladata 45 %. Samaan aikaan älypuhelinta ladataan täysin vakiojännitteellä 5 V, joka ei lämmitä akkua.

Nämä ennätystulokset saavutettiin käyttämällä erityisiä akkuja, jotka kestävät jopa 4,5 A:n virran, mikä on lähes 2 kertaa enemmän kuin tavallisessa latauksessa. Akuissa on 8 kosketinta kerralla ja ne on jaettu useisiin kennoihin, joita ladataan rinnakkain. He sanovat, että OPPO siirsi teknologian ja yritti kehittää oman versionsa Dash Chargesta, joka perustuu VOOC Flash Chargeen.

Seuraava pikalaturi on Mediatek Pump Express. Se ei riipu paljoa akuista ja materiaaleista, joista liittimet ja kaapelit valmistetaan.

Nykyinen Pump Express 3.0 -tekniikka lataa akun nollasta 70 %:iin vain 20 minuutissa. Tekniikka käyttää 3 V:n virtaa, jonka teho on yli 5 A. Pump Expressin avulla voit ladata akun suoraan, ohittaen välipiirit ja vaikuttamatta tavalliseen sisäänrakennettuun latauspiiriin.

Mutta tämä vaihtoehto on mahdollista vain käytettäessä USB Type-C -liitintä, koska se voi vähentää huomattavasti energiavuotoa ja vähentää kuumenemista. Siinä on 20 sisäänrakennettua suojajärjestelmää, jotka suojaavat ylikuumenemiselta.

Ensimmäinen Pump Express 3.0:aa tukeva prosessori on Helio P20. Sanotaan, että myös myöhemmät piirisarjat saavat tukea tälle standardille. Mediatek myy prosessoreitaan autokuorman mukaan ja teoriassa Pump Expressin pitäisi löytyä jokaisesta Mediateke-älypuhelimesta, mutta käytännössä näin ei ole. Koska prosessori tukee pikalatausta, mutta valmistaja ei ota tätä ominaisuutta käyttöön, koska se ei halua sotkea virtalähteen johtoja Pump Expressin tarpeisiin ja siten nostaa laitteen kustannuksia.

Ehkä valmistajat ovat yksinkertaisesti huolissaan akkujen turvallisuudesta, jotka eivät aina ole korkealaatuisia. Mediatekin pikalatausta tukevista älypuhelimista muistamme vain Ulefone Powerin, Uhans H5000:n ja Vernee Apollo Liten.

Qualcomm on saavuttanut suurimman menestyksen pikalatauksen alalla. Quick Charge -teknologian kehitys on jatkunut neljän sukupolven ajan ja se on saatu täydellisyyteen. Kaikki standardin versiot ovat taaksepäin yhteensopivia, eli voit käyttää version 4 laturia puhelimen kanssa, joka tukee vain versiota 1.

Tässä tapauksessa laturi siirtyy Quick Charge 1.0 -tilaan. Qualcomm-standardia tukevat valtava määrä älypuhelinten ja lisävarusteiden valmistajia. Esimerkiksi Samsung säilyttää Quick Charge -tuen. Huolimatta siitä, että sillä on omat kehityksensä.

Qualcomm esitteli standardin ensimmäisen version vuonna 2013. Sen jälkeen Quick Chargen käyttöönotto ei ole juurikaan muuttunut. Integrointi mobiililaitteisiin tapahtuu erillisen sirun kautta tai yhdessä Snapdragon-sirun ja erikoissovittimen kanssa, joka pystyy toimittamaan suurempaa virtaa.

Jokaisen uuden Quick Charge -standardin version myötä siitä tulee nopeampi, älykkäämpi ja turvallisempi. Esimerkiksi ensimmäinen sukupolvi voisi ladata laitteita, joiden jännite on 5 V ja virta 2-2,5 A. Toinen sukupolvi salli korotetun jännitteen käytön 12 V:iin tarkemmin, ohjain itse valitsi vaaditun arvon kolmesta kiinteästä jännitteestä 5, 9 tai 12 V maksimivirralla 3A.

Lisäksi teoriassa virtalähteen enimmäisteho voi olla 18 wattia. Mutta sellaisella teholla lämmitysongelmia alkoi syntyä, ja myöhemmissä versioissa insinöörit kiinnittivät huomiota akun suojaamiseen ylikuumenemiselta. Quick Charge 3.0:n tärkein innovaatio ei ole lisääntynyt latausnopeus, vaan teknologian kyky säästää energiaa välttämällä liiallista lämmöntuotantoa.

Tämän lähestymistavan toteuttamisen mahdollisti uusi iKnow-tekniikka eli älykäs optimaalisen jännitteen määrittäminen. Sen ansiosta laturi voi "kommunikoida" laitteen kanssa kysyen siltä vaadittua jännitettä, joka voi olla mitä tahansa 3,2 V - 20 V 200 mV:n välein.

Siten Quick Charge 3.0:n avulla voit dynaamisesti säätää vaaditun jännitteen. Kun akku latautuu tai säädin lämpenee, tarvittava ampeerimäärä pienenee vähitellen.

Tästä syystä viimeisen 20 %:n lataaminen kestää kauemmin. Tämän seurauksena lataus tapahtuu erittäin huolellisesti, akku ei ylikuumene ja sen kuluminen on minimoitu.

Quick Charge 4.0 -tukilaite tulee markkinoille tänä vuonna. Tämä tekniikka on toteutettu Snapdragon 835 -sirussa. Uusi standardi lisää useita suojausasteita ylikuumenemista vastaan. Siinä on sisäänrakennettu kaapelin laaduntarkistusjärjestelmä, joka estää laitteen lataamisen huonolaatuisesta tai vaurioituneesta kaapelista.

No, siinä kaikki, mitä meillä on tälle päivälle. Mitä tulevaisuus tuo meille? Tietysti haluan uskoa, että kaikki älypuhelimien akut tulevaisuudessa perustuvat grafeeniin. Tällaisilla akuilla on superkondensaattorien ominaisuudet. Ja niiden lataaminen kestää muutaman minuutin.

Ne ovat paljon viileämpiä kuin nykyaikaiset litiumioniakut eivätkä menetä kapasiteettiaan edes 2 000 latauskerran jälkeen, ja niiden energian varastointitiheys on suurempi. Ehkä aivan lähitulevaisuudessa, 7 tai 10 vuoden kuluttua, siirrymme niihin kokonaan. Koska toimivia prototyyppejä on jo olemassa.

Mutta henkilökohtaisesti odotan eniten radioaktiivisiin elementteihin perustuvia mikroskooppisia akkuja, joita ei tarvitse ladata ollenkaan, vaan ne on vaihdettava uusiin parin vuoden välein. Mutta kestää hyvin, hyvin kauan, ennen kuin tämä tekniikka on täysin otettu käyttöön.