Savienotāja spraudnis uzlādēšanai Samsung mobilajā tālrunī. Kā ar savām rokām izgatavot tālruņa saules lādētāju. Labākie mikro USB kabeļi uzlādei — apkopošana.

Uzlādes problēmas dažādas ierīces izmantojot USB, bieži rodas, ja tiek izmantoti nestandarta lādētāji. Šajā gadījumā uzlāde notiek diezgan lēni un nenotiek pilnībā vai pilnībā.

Jāteic, ka uzlāde caur USB nav iespējama ar visām mobilajām ierīcēm. Viņiem šis ports ir tikai datu pārsūtīšanai, un uzlādei tiek izmantota atsevišķa apaļa ligzda.

Salīdzinoši bieži sastopami gruveši, ko rada iekrāvēji ar atšķirīgu spriegumu nekā nepieciešams. Šajā laukā ieejas spriegums bieži tiek sajaukts ar izejas spriegumu. Piemēram, Lādētājs klēpjdatoram izmanto pieejamo ieejas spriegumu izejā, kur tas ir pievienots. Tā kā ir dažādi spriegumi, ir normāli, ka strāvas adapteri vai lādētāji var apstrādāt plašu ieejas spriegumu diapazonu. Tomēr vissvarīgākais ir izejas spriegums. Pat tāpēc, ka jau no paša sākuma ierīču ieejas spriegums ir piemērots tirgum, kurā tās tiek pārdotas.

Izejas strāva datora USB ir ne vairāk kā puse ampēru USB 2.0 un USB 3.0 - 0,9 A. Vairākām ierīcēm ar to var nepietikt normālai uzlādei.

Gadās, ka jūsu rīcībā ir lādētājs, taču tas neuzlādē jūsu sīkrīku (tas var tikt norādīts displejā vai arī uzlādes indikators nebūs). Jūsu ierīce neatbalsta šādu lādētāju, un, iespējams, tas ir saistīts ar faktu, ka pirms uzlādes procesa sākšanas vairāki sīkrīki skenē noteikta sprieguma esamību uz kontaktiem 2 un 3. Citām ierīcēm ir nepieciešams džemperis starp šīm tapām, kā arī to potenciāls var būt svarīgs.

Piemēram, ja mēs meklējam klēpjdatora lādētāju, ir svarīgi, lai šī piederuma izejas spriegums būtu tāds pats kā klēpjdatora ieejas spriegums. Augsti dažādas nozīmes starp adaptera izvadi un klēpjdatora ieeju var radīt nopietnas problēmas. Starp citu, vāju vai bojātu strāvas adapteru izmantošana ir viens no galvenajiem mobilo ierīču darbības traucējumu cēloņiem - tie, piemēram, ir atbildīgi par daudziem mātesplatēm dega klēpjdatoros.

No praktiskā viedokļa, ja, piemēram, meklējat rezerves barošanas avotu no oriģināla, jums jāpārliecinās, vai norādītais "izejas spriegums" ir tāds pats kā norādītais "oriģināls". Un vēl svarīgāk, stabi atrodas īstajā vietā. Ampere norāda strāvas daudzumu. Tomēr produkta specifikācijā norādītā vērtība neattiecas uz nepārtrauktu intensitāti, bet gan uz maksimālo intensitāti, ko produkts var piedāvāt vai pieprasīt. Tādējādi ir iespējams, piemēram, iegādāties strāvas adapteri ar lielāku pastiprinātāju nekā oriģināls.

Tādējādi, ja ierīce neatbalsta piedāvāto lādētāja veidu, uzlādes process nekad nesāksies.

Lai ierīce sāktu uzlādi no tai paredzētā lādētāja, nepieciešams nodrošināt nepieciešamos spriegumus uz 2. un 3. USB kontakta. Priekš dažādas ierīcesšie spriegumi var būt arī dažādi.

Daudzām ierīcēm ir nepieciešams, lai 2. un 3. tapām būtu džemperis vai pretestības elements, kura nominālā jauda nepārsniedz 200 omi. Šādas izmaiņas var veikt USB_AF ligzdā, kas atrodas jūsu atmiņā. Pēc tam būs iespējams uzlādēt ar standarta datu kabeli.

Bet ir nepieciešams nodrošināt minimumu. Tas ir tāpēc, ka ierīcei būs nepieciešama tikai tai nepieciešamā intensitāte – pat labi, ka ir zināma drošības robeža. Tas ir tāpēc, ka ar akumulatoru darbināmās ierīcēs parasti ir uzlādes kontrolieris, kas nosaka maksimālo strāvu, ko var pievadīt akumulatoriem, tos nesabojājot. Šis noteikums vairs neattiecas uz tiešajiem savienojumiem starp lādētāju un akumulatoriem. Piemēri: atsevišķi lādētāji atkārtoti uzlādējamām "baterijām" vai akumulatori kamerām un video.

Sīkrīkam Freelander Typhoon PD10 ir nepieciešama tā pati savienojuma shēma, taču uzlādes spriegumam jābūt ieslēgtam līmenis 5.3 AT.

Ja lādētājam nav USB_AF ligzdas, un vads nāk tieši no lādētāja korpusa, tad pie vada var pielodēt mini-USB vai mikro-USB spraudņus. Savienojumi jāveic, kā parādīts attēlā:


Šādos gadījumos lādētājs nosaka akumulatoriem pielietoto intensitāti, kas padara to vēl svarīgāku pareizā izvēle. Šajā gadījumā ieteicams izvēlēties instrumentu ar oriģināla vai ražotāja ieteikto intensitāti. Vēlāk skaidrosim slodzes spēka maiņas sekas.

Zemu izmaksu adapterim parasti ir svarīgi izejas raksturlielumi, gan spriegums, gan strāva. Sliktas kvalitātes komponenti var izraisīt arī pārslodzi un pat ugunsgrēkus, ko izraisa īssavienojumi vai pārkaršana. Tas kļūst acīmredzamāks, strādājot ar vairāk pilnvarām.

Dažādiem Apple produktiem ir šāda savienojuma iespēja:

Bez 200 kOhm pretestības elementa uz 4. un 5. tapām Motorola ierīces nevar pilnībā uzlādēt.

Vislabāk ir iegādāties adapteri, ko oficiāli atbalsta ražotājs. Pat lai izvairītos no citām problēmām: garantijas anulēšanai var pietikt ar neoficiāla adaptera izmantošanu, un daži klēpjdatori nepieņems citu zīmolu adapteru slodzi.

Doma, ka mums vajadzētu pilnībā iztukšot baterijas, lai palielinātu šūnu ilgmūžību, ir nepareiza. Vismaz piemērojot pašreizējām baterijām, kuru pamatā galvenokārt ir litija elementi. Faktiski metode, kas jāizmanto, lai maksimāli palielinātu visbiežāk izmantoto akumulatoru ilgmūžību, ir pretēja: izvairieties no pilnīgas uzlādes un izlādes. Arvien biežāk tālruņos iebūvētās slodzes pārvaldības sistēmas to dara automātiski. Ir ražotāji, kuri dod priekšroku konservatīvākām shēmām, kas nodrošina ilgāku akumulatora darbības laiku.

Uzlādei Samsung galaktika ir nepieciešams džemperis uz 2. un 3. tapām, kā arī 200 kΩ rezistors uz 4. un 5. tapām.

Pilnībā uzlādēts Samsung Galaxy Tab maigā režīmā ieteicams izmantot divus rezistorus ar nominālvērtību 33 kOhm un 10 kOhm, kā parādīts attēlā zemāk:

Citi dod priekšroku lielākai akumulatora jaudas procentuālajai izmantošanai uz izturības rēķina, kas ietaupa produkta izmaksas. Šādos gadījumos akumulatora jauda var strauji samazināties pēc vairāku mēnešu lietošanas. Klēpjdatoros parasti zīmoli izvēlas pirmo stratēģiju lētākajām mašīnām un otro iespēju dārgām mašīnām.

Tādā veidā ražotāji var pagarināt bateriju kalpošanas laiku. Ja izmantojat kvalitatīvu mobilo ierīci, jums nav jāuztraucas par to, vai akumulatoru uzlādēt vai nē, jo ar integrēto pārvaldību vajadzētu pietikt, lai akumulators darbotos vairākus gadus.

Ierīci, piemēram, E-ten, var uzlādēt ar jebkuru lādētāju, taču tikai ar nosacījumu, ka 4. un 5. kontaktdakšas ir savienotas ar džemperi.

Šāda shēma ir ieviesta USB-OTG kabelī. Bet šajā gadījumā jums ir jāizmanto papildu USB adapteris starp vīriešiem un vīriešiem.

Daudzas ierīces ietver iespēju ierobežot maksimālo slodzes jaudu, lai "sodītu" mazāk akumulatora. Izplatīta tehnika elektriskajās automašīnās un izmantota arī dažos klēpjdatoros. Atrodiet šo opciju un ieslēdziet to, kad domājat, ka jums nebūs nepieciešama pilna akumulatora jauda.

Kā parasti, jo ilgāk akumulators tiek lietots, jo mazāk tas darbosies. Starp citu, tas nozīmē uzlādes ciklu skaitu, ko parasti paziņo ražotāji. Taču arī akumulators, kas netiek lietots ilgu laiku, tērē enerģiju, it īpaši, ja tas ir slikti kondicionēts. Ierīcēs ar noņemamu akumulatoru, kas ilgstoši ir pakļautas elektrības iedarbībai, vislabāk ir izņemt akumulatoru un uzglabāt to sausā vietā, prom no spēcīgas saules gaismas.

Ginzzu GR-4415U universālajam lādētājam un citām līdzīgām ierīcēm ir ligzdas ar dažādu rezistoru pieslēgumu iPhone/Apple un Samsung/HTC ierīču uzlādēšanai. Šo portu izvads izskatās šādi:


Tomēr akumulatoru nekad nedrīkst uzglabāt ilgu laiku ar ļoti augstu vai pilnu uzlādi. Ja plānojat neizmantot akumulatoru vairākas dienas, vislabāk ir uzglabāt to aptuveni 40%. Bet mēs joprojām iesakām neatstāt akumulatoru neizmantotu vairākas dienas. Vislabāk ir izmantot akumulatoru vismaz reizi nedēļā, ļaujot tam izlādēties līdz 20% un uzlādēt līdz 80%. Pēc tam lieciet viņam iztērēt līdz 40%, lai to atgūtu.

Protams, daudzās situācijās mums ir jāizmanto viss akumulators no 100 līdz 0 procentiem. Kas arī ir labs gadījums, vismaz reizēm, lai jaudas pārvaldības sistēma tiktu kalibrēta - tikai tad tiek droši norādīti procenti. Ir strāvas adapteri, kas sola ātrāk uzlādēt ierīces. Šim nolūkam viņi izmanto lielāku elektrību. Tomēr šāda veida adaptera lietošanai ir daži ierobežojumi un tas var ietekmēt akumulatora darbības laiku. Pirmais ierobežojums attiecas uz iepriekš minēto: ierīcēs integrētie slodzes pārvaldnieki ierobežo izmantojamo strāvas intensitāti.

Lai uzlādētu savu Garmin navigatoru, nepieciešams tas pats kabelis ar džemperi uz 4. un 5. tapām. Taču šajā gadījumā ierīci nevar uzlādēt darbības laikā. Lai navigators tiktu uzlādēts, džemperis ir jāaizstāj ar rezistoru ar nominālo vērtību 18 kOhm.


Piemēram, daudziem viedtālruņiem ieejas jauda ir ierobežota līdz 1 ampēram, kas nozīmē, ka lielas ietilpības lādētāja izmantošana neko nemainīs. Pēc tam apsveriet negatīvo ietekmi, ko var izraisīt ātra akumulatora elementu uzlāde. Atkal, tas ir ļoti atkarīgs no slodzes pārvaldības sistēmas. Piemēram, laba sistēma Vadība ir dinamiska, kas spēj mainīt uzlādes intensitāti atkarībā no dažādiem elementa apstākļiem, īpaši temperatūras un slodzes līmeņa.

Parasti šīs sistēmas ļauj izmantot lielāku jaudu sākumā, kad akumulatora līmenis ir zemāks, bet beigās samazinās, kad akumulatora līmenis tuvojas maksimālajai jaudai. Paņēmiens, kas ļauj palielināt uzlādes ātrumu, neietekmējot akumulatora darbības laiku – vismaz ne acīmredzamā veidā.

Planšetdatoru uzlādēšanai parasti ir nepieciešams 1–1,5 A, taču, kā minēts iepriekš, USB porti nevarēs tos pareizi uzlādēt, jo USB 3.0 izvadīs ne vairāk kā 900 mA.

Dažiem uzlādes planšetdatoru modeļiem ir apaļa koaksiālā ligzda. Mini-USB/mikro-USB ligzdas pozitīvais kontakts šajā gadījumā nav savienots ar akumulatora uzlādes kontrolieri. Pēc dažu šādu planšetdatoru lietotāju domām, ja pievienojat plusu no USB ligzdas ar koaksiālās ligzdas plusu ar džemperi, tad uzlādi var veikt, izmantojot USB.

Īsāk sakot: mēs varam izmantot jaudīgākus adapterus, bet tikai ierīcēs, kas ir gatavas pieņemt papildu elektronus. Situācijās, kad akumulatori tiek uzlādēti tieši, ir svarīgi ievērot ražotāju vērtības, lai nesamazinātu akumulatora darbības laiku – ārkārtējos gadījumos pārāk liela uzlādes jauda var pilnībā sabojāt šūnas.

Metodes laika palielināšanai akumulatora darbības laiks. Derīgs mūsdienās visbiežāk izmantotajām litija jonu baterijām. - Izvairieties no zema akumulatora izmantošanas. Ja iespējams, ierobežojiet maksimālo uzlādi līdz 80% vai pat mazāk. - Nepakļaujiet akumulatoru siltuma avotiem, īpaši uzlādes laikā. - Dodiet priekšroku lēnai ielādei. Neglabājiet akumulatorus ilgu laiku ar zemu uzlādes līmeni vai pilnībā uzlādētu.

Varat arī izveidot adapteri savienošanai ar koaksiālo ligzdu, kā parādīts attēlā zemāk:

Šeit ir džemperu diagrammas ar sprieguma un rezistoru vērtībām:

Rezultātā, lai uzlādētu dažādus sīkrīkus no svešzemju lādētājiem, ir jāpārliecinās, vai lādēšanas laikā tiek izvadīts 5 V spriegums un vismaz 500 mA strāva, un jāveic izmaiņas USB ligzdā vai spraudnī saskaņā ar jūsu ierīces prasībām.

Daudzi mobilās ierīcesļauj nomainīt akumulatoru, kas ir ieteicama darbība, ja diapazons nav tāds, kāds tas bija agrāk. Dažreiz tirgū ir pieejamas ļoti ekonomiskas alternatīvas, taču pievērsiet uzmanību savai izvēlei. Akumulatoram pat var būt pareizie volti un ampēri, taču šīs vērtības neatbilst jaudai. Akumulatora ietilpība ir norādīta stundas vatos un to daudzkārtņos. Tomēr, ja mēs salīdzinām baterijas ar vienu un to pašu ierīci, mēs varam izmantot pulksteņa pastiprinātājus, jo elektriskais spriegums ir vienāds, un pulksteņa vārpstas ir saistītas ar stundu ampēriem, kas reizināti ar elektrisko spriegumu.

Lielākā daļa mūsdienu sīkrīku Mobilie tālruņi, viedtālruņi, atskaņotāji, e-grāmatas utt.) atbalsta uzlādi, izmantojot USB mini/mikro ligzdu. Var būt vairākas savienojuma iespējas:

  • Ierīci var uzlādēt no datora, izmantojot standarta datu kabeli. Parasti tas ir USB_AM-USB_BM_mini/mikro kabelis. Ja ierīces uzlādēšanai ir nepieciešama vairāk nekā 0,5 A strāva (kas ir maksimums, ko spēj USB 2.0), tad uzlādes laiks var būt sāpīgi garš, līdz pat bezgalībai. USB ports 3.0 (tāda zila) jau izdod 0.9 A, bet arī ar to kādam var likties par maz.
  • Izmantojot to pašu datu kabeli, ierīci var uzlādēt no dzimtā lādētājs (elektrotīkla vai automašīnas), kas aprīkots ar 4 kontaktu USB-AF ligzdu, piemēram, datorā. Protams, tas vairs nav īsts USB ports. Lādētāja ligzda izvada tikai aptuveni 5 V starp 4 kontaktu kontaktligzdas 1. un 4. tapu (pozitīvs uz kontakta Nr. 1, mīnus uz kontakta Nr. 4). Nu starp dažādiem kontaktligzdas kontaktiem var uzstādīt visādus džemperus un rezistorus. Priekš kam? Šī burvība tiks apspriesta tālāk.
  • Sīkrīku var savienot ar trešās puses vai paštaisītu lādētāju, kas nodrošina 5 voltus. Un šeit sākas jautrība...

Mēģinot uzlādēt no kāda cita lādētāja ar USB izvadi, jūsu sīkrīks var atteikties uzlādēt, aizbildinoties ar to, ka lādētājs tam it kā nav piemērots. Atbilde ir tāda, ka daudzi tālruņi / viedtālruņi “izskatās”, kā tiek atvienoti Data + un Data- vadi, un, ja sīkrīkam kaut kas nepatīk, šī atmiņa tiks noraidīta.

Vismaz teorētiski, jo mēs to atklājām lētas baterijas"dīvainajiem" zīmoliem bieži ir mazāka jauda, ​​nekā reklamē. Pirmkārt, jums ir jāsaprot elektriskās enerģijas pamatjēdzieni. Ātra elektriskā sprieguma un strāvas veida indikācija. Tiešā strāvā elektriskais lādiņš vienmēr plūst vienā virzienā. Tā ir strāva, ko parasti izmanto elektroniskajās ierīcēs, kā arī strāva, ko izmanto mūsu sīkrīku baterijās. Maiņstrāvā notiek pastāvīga maiņa strāvas virzienā.

Tā ir elektrostacijās saražotā strāva un strāva, kas tiek izmantota elektroenerģijas sadalē, tostarp mūsu māju elektrotīklā. Režģa frekvence norāda, cik reižu pašreizējais virziens mainās sekundē. Portugālē elektrotīkls ir 230 volti un 50 Hz. Transformatori, strāvas adapteri, lādētāji. Tā kā elektroniskās ierīces parasti darbojas ar zemsprieguma līdzstrāvu, vidējā sprieguma elektriskās izejas ir jāpārveido par zema sprieguma līdzstrāvu, kas nepieciešama elektroniskām ierīcēm.

Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC un daudzi citi tālruņi atpazīs lādētāju tikai tad, ja Data+ un Data-pin (2. un 3.) ir īssavienojums. Varat tos īssavienot lādētāja USB_AF ligzdā un droši uzlādēt tālruni, izmantojot standarta datu kabeli.

Ja lādētājam jau ir izvades vads (izvades ligzdas vietā) un tam ir jāpielodē mini/mikro USB spraudnis, neaizmirstiet pieslēgt 2. un 3. tapu pašā mini/mikro USB. Tajā pašā laikā jūs lodējat plus pie 1 kontakta un mīnus 5. (pēdējā).

Tie ir, piemēram, portatīvo un viedtālruņu lādētāji. Dažiem no šiem adapteriem ir dažādas izejas līnijas ar dažādu elektrisko spriegumu, piemēram, dažu augstas veiktspējas pārnēsājamu lādētāju gadījumā. Bet lielākajai daļai šo sīkrīku ir tikai vienkārša kontaktligzda. Pats par sevi tas neatspoguļo akumulatora jaudu vai enerģijas ietilpību. Volts norāda uz iespēju mainīt elektrisko slodzi. Tas ir līdzvērtīgs ūdens līmenim dambī: jo augstāks ūdens līmenis, jo lielāka ir ūdens pārvietošanās iespēja.



Plkst iPhone tālruņi kopumā dažas slēptas prasības lādētāja ligzdas pārslēgšanai: Data + (2) un Data- (3) kontaktiem jābūt savienotiem ar GND kontaktu (4) caur 49,9 kΩ rezistoriem un + 5 V kontaktam caur 75 kΩ rezistoriem. .

Motorola"nepieciešams" 200 kΩ rezistors starp USB micro-BM spraudņa 4 un 5 tapām. Bez rezistora ierīce neuzlādējas līdz pilnīgai uzvarai.

Par maksu Samsung galaktika USB micro-BM spraudnim jābūt 200 kΩ rezistoram starp 4. un 5. tapām un džemperim starp 2. un 3. tapām.

Parasti planšetdatora uzlādēšanai ir nepieciešama pienācīga strāva (1 ÷ 1,5 ampēri), un uzlādi caur mini / mikro-USB ligzdu daudzos planšetdatoros ražotājs vienkārši nenodrošina. Galu galā pat USB 3.0 nedos vairāk par 0,9 ampēriem.
Tiesa, dažus planšetdatoru modeļus var lēni un skumji uzlādēt, kad tie ir izslēgti.
Vietnē YouTube viens puisis iesaka uzstādīt džemperi 3Q planšetdatorā starp mini/mikro-USB ligzdas pirmo tapu (tas ir +5 V) un apaļās (koaksiālās) uzlādes ligzdas pozitīvo (centrālo) kontaktu. Teiksim, šim planšetdatoram ir pietiekami daudz strāvas no USB, tikai + USB ligzda nav pievienota akumulatora uzlādes kontrollerim. Pēc džempera uzstādīšanas planšetdators it kā uzlādējas. Principā šī ir izeja, ja pati apaļā uzlādes ligzda jau ir izgrauzta.
Gluži otrādi, ja ar apaļo ligzdu viss kārtībā, bet nez kāpēc gribas atņemt strāvu, no kuras to uzlādēt Datora USB vai lādētāju ar šādu savienotāju, tad varat izveidot šādu adapteri: