Затвори оглас

Ако погледамо пуњење лаптопа, тренутни тренд овде је ГаН технологија. Класични силицијум је замењен галијум нитридом, захваљујући коме пуњачи могу бити не само мањи и лакши, већ и пре свега ефикаснији. Али каква је будућност пуњења мобилних телефона? Многи напори се сада окрећу бежичној мрежи преноса. 

Бежично пуњење има значајне резултате за мобилне уређаје, ИоТ уређаје и носиве уређаје. Постојеће технологије користе бежични пренос од тачке до тачке од Тк предајника (чвора који преноси снагу) до Рк пријемника (чвора који прима струју), што ограничава подручје покривености уређаја. Као резултат тога, постојећи системи су приморани да користе спајање у блиском пољу за пуњење таквих уређаја. Такође, главно ограничење је то што ове методе ограничавају пуњење на малу приступну тачку.

У сарадњи са бежичним електричним ЛАН-овима (ВиГЛ), међутим, већ постоји патентирана „Ад-хоц месх” мрежна метода која омогућава бежично пуњење на удаљености већој од 1,5 м од извора. Метода мреже предајника користи низ панела који се могу минијатурисати или сакрити у зидовима или намештају ради ергономске употребе. Ова револуционарна технологија има јединствену предност у томе што је у могућности да обезбеди пуњење покретним циљевима слично ћелијском концепту који се користи у ВиЛАН-у, за разлику од претходних покушаја бежичног пуњења који дозвољавају пуњење само на хотспот-у. Пуњење паметног телефона уз помоћ овог система омогућиће кориснику да се слободно креће у простору, док се уређај још пуни.

Микроталасна радио фреквенцијска технологија 

РФ технологија је донела трансформационе промене кроз многе иновације као што су бежична комуникација, детекција радио таласа и бежични пренос енергије. Посебно за потребе напајања мобилних уређаја, РФ технологија је понудила нову визију света са бежичним напајањем. Ово се може реализовати путем бежичне мреже за пренос енергије која би могла да напаја низ уређаја од традиционалних мобилних телефона до носивих уређаја за здравље и фитнес, али чак и имплантабилних уређаја и других уређаја типа ИоТ.

Ова визија постаје стварност углавном захваљујући све мањој потрошњи енергије модерне електронике и иновацијама у области пуњивих батерија. Са реализацијом ове технологије, уређајима можда више неће бити потребна батерија (или само заиста мала) и довести до нове генерације уређаја потпуно без батерија. Ово је важно јер су у данашњој мобилној електроници батерије значајан фактор који утиче на цену, али и на величину, као и на тежину.

Због повећања производње мобилне технологије и носивих уређаја, све је већа потражња за бежичним извором напајања за сценарије у којима пуњење каблом није могуће или где постоји проблем пражњења батерије и потребна је замена батерије. Међу бежичним приступима, популарно је магнетно бежично пуњење блиског поља. Међутим, са овим модалитетом, удаљеност бежичног пуњења је ограничена на неколико центиметара. Међутим, за најергономскију употребу, неопходно је бежично пуњење до удаљености од неколико метара од извора, јер ће то омогућити корисницима који се баве свакодневним животом да пуне своје уређаје без ограничења на утичницу или пуњење. пад.

Ки и МагСафе 

Након Ки стандарда, Аппле је представио свој МагСафе, неку врсту бежичног пуњења. Али чак и са њом, можете видети неопходност идеалног постављања иПхоне-а на подлогу за пуњење. Ако је раније поменуто како су Лигхтнинг и УСБ-Ц идеални у смислу да се могу убацити у конектор са било које стране, МагСафе поново поставља телефон у идеалан положај на подлози за пуњење.

иПхоне КСНУМКС Про

Узмите у обзир, међутим, да би први почетак горепоменуте технологије био само да бисте имали цео сто прекривен енергијом, а не целу собу. Једноставно седнете, ставите телефон било где на сто (на крају крајева, могли бисте да га имате чак и у џепу) и одмах би почео да се пуни. Иако је овде реч о мобилним телефонима, ова технологија се наравно може применити и на батерије лаптопова, али би били потребни снажнији предајници.

.