Чи можна заряджати смартфон, навушники або годинник потужнішою зарядкою? Вольти та ампери для «чайників»
Я часто зустрічаю в інтернеті ті самі питання, пов'язані із зарядкою гаджетів. Звучать вони приблизно так:
— У мене є телефон, з яким йшла зарядка на 5 вольт та 1 ампер (5V і 1A). Чи можна заряджати його від потужнішого блоку живлення на 5V і 3A? Чи це не шкідливо?
— Мої Bluetooth-навушники йшли без блоку живлення в комплекті, а в інструкції сказано, що заряджати їх потрібно від USB-роз'єму комп'ютера потужністю 5V і 0.5A. Що буде, якщо я підключу до них блок живлення на 5V і 2A? Чи не згорять навушники?
Якщо ви також задавалися подібними питаннями, то, швидше за все, знаходили відповідь, яка звучала приблизно так:
Пристрій можна заряджати будь-якою зарядкою на 5 вольт, незалежно від кількості ампер. Воно не візьме більше струму, ніж треба.
Незважаючи на те, що це правильна відповідь, багатьох вона не задовольняє, тому що не зовсім зрозуміло, що означає фраза "не візьме більше ампер, ніж потрібно".
Чи означає це, що блок живлення на 5V і 3A буде силою «заштовхувати» в нещасний смартфон дуже багато струму, але смартфон чинитиме опір цьому, часом нагріваючись, як піч? А може, вся справа в «розумному» блоці живлення, який спочатку «запитає» пристрій, скільки ампер йому потрібно, а потім видасть відповідний струм?
Якщо ми обираємо перший варіант, то якось не дуже тішить така перспектива. Починаєш прямо відчувати той тиск, який відчуває гаджет, чинячи опір сильному струму. Здається, рано чи пізно він не витримає цього та дасть збій.
А якщо вибирати другий варіант, то з'являється сумнів — а чи справді моя зарядка досить розумна і чи вона щось з'ясовуватиме з пристроєм? А якщо вона дурна або мій пристрій «не говорить» її мовою і тоді вона просто почне заштовхувати силою 3 ампера струму?
Насправді, який би з цих варіантів ви не обрали, це уявлення буде неправильним. Насправді з блоку живлення в USB-кабель просто не вийде більше струму (більше ампер), ніж потрібно смартфону, годиннику або навушникам. І справа не в розумному блоці живлення, а в закони природи.
Про це, власне, я б і хотів розповісти докладніше, щоб не просто дати коротку відповідь та залишити сумніви, а пояснити на фундаментальному рівні, що насправді відбувається, коли ми підключаємо потужніший блок живлення, ніж той, на який розрахований наш пристрій.
Вона просто впала і напоролася на ніж. І так вісім разів поспіль!
Нещодавно по інтернету гуляло шокуюче відкриття. Виявилося, людину вбивають не 220 вольт із розетки, а кількість ампер! Це «відкриття» відразу ж нагадало мені анекдот про тещу, яка послизнулась і впала на ніж, і так 8 разів поспіль.
Звичайно, вбиває ніж (ампери). Але сам по собі ніж абсолютно безпечний, якщо тільки його не візьме в руку людина, здатна завдати удару. І чим сильнішими будуть його м'язи (вольти), тим небезпечнішим буде ніж (ампери). У слабких ручках однорічну дитину (дуже мало вольт) навіть гострий ніж (дуже багато ампер) не становитиме для людини жодної загрози.
І щоб продовжити розмову, нам потрібно одразу визначитися з термінами. Якщо ви добре знаєте, що таке вольти і ампери, а також чудово розумієте закон Оматоді не думаю, що ця стаття буде вам цікава.Та й таких питань у вас не повинно виникати. Тому відразу попереджаю, фраза «для чайників» у заголовку вказана недарма.
Що таке струм?
Уявіть собі звичайний шмат дроту. Скажіть, у ньому є струм? Думаю, ви не станете проводити експерименти, підключаючи цей провід до лампочки, щоб відповісти на моє запитання. Очевидно, там немає жодного струму.
Але що взагалі таке струм?
Думаю, багато хто знає, що струм — це рух електронів. Якщо по дроту потечуть/повзуть електрони, у ньому автоматично з'явиться струм. Але звідки тоді беруться електрони у дроті? Їх туди заштовхує блок живлення чи батарейка?
Насправді електрони, які будуть повзти по нашому дроту, вже знаходяться всередині нього. Адже провід, як і все в нашому світі, складається з атомів. І ці атоми, як деталі конструктора, бувають різними.
Взяти, наприклад, золото. Ось ви тримаєте в руці злиток золота і всім одразу зрозуміло, що це не шматок алюмінію. Але якщо дробити цей шматок на дрібніші шматочки, то доки речовина залишатиметься золотом? Правильна відповідь – до розміру одного атома! І, подивившись на два різні атоми, ми без проблем визначимо, де з них — золото, а де — алюміній.
І річ не в тому, що атом золота жовтий або блищить на сонці, а атом водню рідкий і прозорий. Звісно ні. Вся справа в ядрі атома, а точніше, у кількості протонів, З яких це ядро складається. Якщо в атомі буде 79 протонів, ми знаємо, що це золото, а якщо - 29 протонів, то це мідь. І скільки б електронів ми не відривали від атома, атом завжди залишається золотом чи міддю.
Якби ми змогли якось додати 4 протона до атома міді, їх би стало 33 і цей атом уже не мав би жодного відношення до міді, він став би миш'яком.До речі, ці циферки (кількість протонів) і вказуються у таблиці Менделєєва біля кожного елемента.
Так ось, протони (сині кульки на зображенні вище) мають певний заряд, ми умовно називаємо його позитивним (Плюсом). А навколо ядра парять електрони, які також мають заряд, але протилежний заряду протона. Ми називаємо його негативним («мінусом»). Саме завдяки електронам атоми можуть з'єднуватися один з одним, створюючи всі предмети, речовини і матерію. Ці електрони, як липучки, склеюють атоми один з одним:
Протони завжди притягують до себе електрони (плюс і мінус завжди притягуються). Але що більше енергії в електрона, то далі він може відлітати від ядра з протонами. А що далі він від ядра, то слабший з ним зв'язок. Такий електрон може взагалі відірватися від ядра і відлетіти з кінцями, адже його відштовхують інші електрони (мінус і мінус завжди відштовхуються).
Так от, якщо ми вплинемо на провід якоюсь силою, електрони, розташовані далі від ядра, почнуть відриватися від атомів, проповзати невелику відстань і приєднуватися до інших атомів, а їх електрони, відповідно, відірвуться і відлетять до наступних атомів:
Повторюся, цей рух електронів, спрямований в один бік, і називається струмом.
Що таке ампери та вольти?
Струм - це рух електронів. Але як нам описувати силу струму? Можна, звичайно, просто називати кількість електронів, що проповзають по дроту, за одну секунду.
Наприклад, говорити: «Не торкайся цього дроту, там за секунду пропливає 12 мільйонів трильйонів електронів!», або писати на табличці: «Обережно тут проповзає за секунду 30 квінтильйонів електронів».
Погодьтеся, звучить якось дивно. Ми навіть не можемо усвідомити чи уявити ці мільйони трильйонів чи квінтильйони.
Тому ми вирішили не рахувати електрони по одному, а одразу враховувати їх групами чи «пачками». Адже що користь нам від заряду одного електрона? Він дуже малий і не здатний зробити ніякої корисної роботи.
У таку «пачку» (групу) включили 6 241 509 074 460 762 607 електронів. І сумарний заряд цих ~6 квінтильйонів електронів, що проходять дротом за 1 секунду, вирішили назвати ампером:
Якщо говоримо, що з дроту йде струм 2 ампера (2А), це означає, що там фізично за 1 секунду проповзає близько 12 квінтильйонів електронів (2*6.241).
До речі, ви напевно помітили, що я використовую різні слова для опису руху електронів: проповзають, пропливають, пролітають і т.д. Роблю це тому, що не знаю, яким словом краще описати такий рух.
Хтось може подумати, що електрони рухаються по дроту з божевільною швидкістю, адже лампочка вмикається миттєво, як тільки ми торкаємося вимикача. Насправді ж, називати цю швидкість «божевільною», м'яко кажучи, не зовсім правильно.
Коли ви вмикаєте блок живлення в розетку і підключаєте по кабелю свій смартфон, то один конкретний електрон, що «вилетів» цієї миті з блоку живлення в провід, потрапить безпосередньо в сам смартфон десь через 33 хвилини. Так, він буде просуватися вперед не більше, ніж на півміліметра за секунду.
Але чому тоді струм моментально потрапляє з точки А до точки Б? Рівно з тієї ж причини, чому вода у вашому крані починає текти миттєво, як тільки ви відкриваєте кран, хоча насправді вона повинна пройти дуже довгий шлях.
Електрони вже знаходяться у дроті і як тільки перший електрон «заходить» у провід, він виштовхує найближчий електрон, що вже був там, а той одразу ж «штовхає» наступний. Виходить, що в той момент, коли перший електрон «залітав» у дріт, на іншому кінці вилітав останній (крайній) електрон.
1 ампер - це багато чи мало? Або поговоримо про вольтах
Блок живлення на 1А ми вважаємо слабким, називаючи таку зарядку «повільною». Але насправді вистачить і 5% від цього струму (0,05А), щоб убити людину. Тим не менш, навіть блок живлення на 5А (у 100 разів більше електронів, ніж потрібно для зупинки серця), для нас абсолютно безпечний. Чому так відбувається?
Думаю, ви звернули увагу, що я постійно говорив про якусь силу, яка потрібна, щоб штовхати електрони вперед по дроту. Ця сила називається напругою і вимірюється вона в вольтах.
Згадайте, що однакові заряди відштовхуються (мінус і мінус або два електрони). Так от, якщо ми якимось чином зберемо дуже багато однакових зарядів (електронів) в одному місці, вони намагатимуться відштовхнутися один від одного. Чим більше їх буде, тим сильнішою буде сила, яка намагатиметься їх виштовхнути. І як тільки ми підключимо до цього місця провід, ця сила миттєво почне виштовхувати електрони, яких зібралося надміру.
Один ампер це дуже багато струму. Його вистачить, щоб напевно вбити людину, але для цього потрібно спочатку якось «проштовхнути» ці 6 квінтильйонів електронів усередину тіла через шкіру. І не просто проштовхнути, а зробити це за одну секунду.
Потрібно штовхати електрони дуже старанно. Потрібна напруга не 5 вольт, а щось ближче до 3000 вольт. І це ще дуже залежить від стану шкіри, вологості та інших умов. Якщо ж ми хочемо проштовхнути за 1 секунду всього 0,05 ампер (що вже може бути небезпечною «дозою» електронів), то вистачить і напруги в 150 вольт.
У кількох штатах Америки досі застосовується смертна кара у вигляді електричного стільця. Так ось, за його допомогою намагаються проштовхнути в тіло людини за 1 секунду 5 ампер струму. Щоб спростити завдання на голову засудженому кладуть губку, змочену струмопровідним розчином, щоб електронам було легше пройти через шкіру. І при всьому цьому потрібно 2700 вольт напруги!
Таким чином, вольти та ампери нерозривно пов'язані один з одним. Ампери – це безліч електронів, що проходять через точку за 1 секунду, а вольти – це сила, з якої ці електрони виштовхуються.
Чи можна заряджати смартфон або фітнес-браслет потужнішою зарядкою?
Тепер, розуміючи, що таке ампери та вольти, ми підійшли до головного питання.
Якщо смартфон, навушники або фітнес-браслет витримують максимум 1А, тоді що станеться з таким пристроєм, якщо ми зможемо заштовхувати в нього по 2 ампери в секунду? Звичайно, такий пристрій легко згорить.
Але вся проблема в тому, що зробити це неможливо. Як неможливо зістрибнути з даху будинку і «повзти» вниз повітрям зі швидкістю 1 сантиметр на годину, так і неможливо заштовхнути в пристрій більше ампер.
Щоб усвідомити це, давайте на секунду забудемо про складну техніку і візьмемо банальний крихітний світлодіод («лампочку»). Щоб наочніше продемонструвати, я вигадав світлодіод, який працює від 5 вольт (Для реальних світлодіодів потрібно в середньому 2-3 вольта):
Він працюватиме справно, якщо через нього проходитиме струм із силою навколо 10 мА (1 міліампер – це одна тисячна частка ампера або 0.001А).
А тепер давайте підключимо до нього блок живлення потужністю 5V та 2A. Як ви вважаєте, що станеться?
Логіка нагадує, що від такого блоку живлення нашу лампочку просто розірве! Адже сила струму блоку живлення перевищує допустимий струм лампочки. у 200 разів (Світлодіоду потрібен струм 10 мА або 0.01А, а блок живлення розрахований на 2000 мА або 2А).
Але насправді лампочка чудово працюватиме, не відчуваючи ніякого дискомфорту! Адже по ній протікатиме струм 10 мА замість очікуваних 2000 мА! У чому ж тут каверза? Невже блок живлення настільки розумний, що якось погодив потрібний струм, і замість 2А відправив до лампочки 0.01А!? Звісно ж, ні.
Справа в тому, що лампочка пручається руху електронів. І все, що нас оточує, тією чи іншою мірою пручається руху електронів.
Коли ми підключили лампочку до блоку живлення на 5 вольт, він моментально з усієї своєї сили (з напругою в 5 вольт) почав штовхати всі електрони (2 ампери) по дроту до лампочки. Перший електрон, потрапивши у дріт, вдарив по другому, той — по третьому і так доти, доки не дійшло до електронів у лампочці.
І тут електрони зіткнулися з проблемою. Виявляється, рухатися по дроту було дуже легко, настільки легко, що сили 5 вольт вистачало для проштовхування по дроту двох ампер струму. Але коли електрони почали проповзати лампочкою, щось почало їм заважати. Можливо, атоми всередині розташовані щільніше або дещо вібрують і електрони частіше з ними зіштовхуються, що загальмовує весь рух.
Головне — лампочка виявилася не такою «гладкою трасою» для електронів, як провід.
Щоб краще це зрозуміти, уявіть, що вам потрібно штовхнути вперед 20-кілограмовий ящик, який лежить на дуже гладкій поверхні (на малюнку показано синім кольором):
Вашої сили вистачить тільки для того, щоб пересувати цю шухляду кожну секунду на півметра. Ваша сила - це і є ті самі 5 вольт блоку живлення, а ящик - це 2 ампери електронів. Гладка поверхня – це провід.
Але тепер уявіть, що частина поверхні стала хисткою, як пісок (показано червоним кольором):
Звичайно, саме на цих ділянках рух ящика сповільниться дуже сильно, адже ваших сил вистачало на те, щоб рухати 20 кг гладкою поверхнею зі швидкістю півметра в секунду.
Але важливо те, що швидкість сповільнилася не безпосередньо на ділянці з піском, а взагалі вздовж дороги, оскільки ящик одночасно лежить і на гладкій, і піщаній поверхні. Виходить, якби вся дорога була гладкою, ви за секунду пересунули б ящик на півметра, тепер же ці 20 кг пересуваються за секунду на 30 см.
І це пов'язано не з тим, що ви щось змінили. Ви нічого не змінювали, ви продовжуєте штовхати ящик з однаковою силою, але тепер рух сповільнився. Якби ви замінили 20-кілограмовий ящик на 50-кілограмовий, то вам вдавалося б пересувати більше вантажу, але швидкість впала б ще сильніше.
Так само відбувається і в прикладі з лампочкою. У блока живлення є певна сила (5 вольт) і він міг би проштовхувати 2 ампери струму, якби по всій ділянці не зустрічалося жодних перешкод.
Але як тільки ми ставимо лампочку, вона відразу ж уповільнює рух струму на певне значення.Блоку живлення вже не вистачає сил (5 вольт), щоб штовхати максимальну кількість електронів з тією самою швидкістю (кожну секунду – 2 ампери). Тепер, через опір уздовж руху він штовхатиме не більше 0.01А (10 міліампер) на секунду.
Смартфон, фітнес-трекер та навушники підпорядковуються закону Ома
Отже, закон Ома - це і є та причина, через яку ви можете без найменшого побоювання підключати до свого телефону або навушників блок живлення хоч на 5 вольт та 1000 ампер.
Ось як це працює. Опір вимірюється в Омах. Перша лампочка мала опір струму 500 Ом. Ми дізналися це тому, що 5-вольтовий блок живлення зміг проштовхнути лише 0.01 ампер струму. Розділивши 5В на 0.01А, ми набули значення 500 Ом.
Ділити вольти (позначаються буквою V) на ампери (позначаються буквою I), щоб дізнатися опір (позначається буквою R) нам і підказав той самий закон Ома:
Тепер візьмемо іншу лампочку та уявимо, що її опір становить 50 Ом. Виходить, вона в 10 разів менше чинить опір руху електронів. Як і перша лампочка, друга працює нормально тільки при силі струму в 10 мА (0,01А).
Але що станеться, якщо ми підключимо її до нашого блоку живлення на 5 вольт та 2 ампери? Так як опір лампочки знизився в 10 разів, логічно припустити, що блок живлення за тієї ж сили (5 вольт) штовхатиме більше електронів. Це як прибрати пісок з дороги, зробивши її більш гладкою та слизькою, щоб штовхати вантаж швидше.
Ми навіть можемо дізнатися, скільки саме струму (ампер) проходитиме через нашу нову лампочку. Для цього знову скористаємося законом Ома: I=V/R. Тобто потрібно напругу (5 вольт) поділити на опір (50 Ом) і отримаємо 0.1А або 100 міліампер.
Тепер той самий блок живлення на 5V і 2A пропускатиме через лампочку вже не 10 міліампер, а 100! Звичайно, наша лампочка відразу ж згорить.
Так і було задумано!
Блок живлення залишився тим же, але з новою лампочкою він видав замість 10 100 міліампер! Якби ми, як розробники лампочки, припускали, що її підключать до блоку живлення на 5 вольт, то нам потрібно було заздалегідь подбати про те, щоб цієї сили (5 вольт) ніколи не вистачило для перебігу 100 мА.
Потрібно було просто додати до лампочки трошки матеріалу, який збільшив би її опір до 500 Ом. І тоді вона б ніколи не пропустила струм понад 10 мА при використанні 5-вольтового блоку живлення.
Коли виробник робить схему смартфона або навушників, кожна його деталь (кожен транзистор, резистор, конденсатор тощо) чинить якийсь опір струму. Тобто можете уявити всю схему, як довгий маршрут з різним типом покриття. Це покриття складає розробник на етапі проектування.
Якщо пристрій розрахований на 5 вольт, скільки б ампер не видавав 5-вольтовий блок живлення — це не матиме ніякого значення, оскільки загальний опір струму всіх деталей буде таким, що через схему протікатиме заздалегідь відома (безпечна) кількість ампер.
Світ навколо нас
Щоб остаточно розібратися із цим питанням, просто подивіться навколо себе. Нас оточує безліч електроприладів: лампочки, чайники, кавоварки, тостери. Як ви думаєте, чому вони не згоряють відразу, як тільки ви підключаєте їх до мережі 220 вольт? Адже звичайна розетка видає 16 ампер та ~220 вольт!
Природно, через лампочку на 100 Ватт і, скажімо, мікрохвильову піч на 1000 Ватт має проходити зовсім різна кількість електронів (різна кількість ампер). Як розетка знає, якому приладу і скільки ампер видати під напругою 220 вольт?
Та ніяк! Просто у лампочки на 100 ват буде набагато вищий опір струму і вона буде при напрузі 220 вольт пропускати через себе лише 0.45А (100 ват/220 вольт), а через мікрохвильову піч на 1000 Вт за секунду проходитиме 4.5А (1000 ват/2 ).
Виходить, опір у лампочки – 480 Ом (220V/0.45А), а у мікрохвильової печі – 48 Ом (220V/4.5A).
Більше того, якщо лампочка і мікрохвильова піч — це єдині працюючі електричні прилади у вашому будинку, тоді незважаючи на розетку в 220 вольт та 16 ампер, з неї загалом виходитиме 4.95 ампер струму за секунду (4.5А мікрохвильовки+0.45А лампочки). Сила в 220 вольт просто не здатна проштовхнути більше струму, враховуючи опір, який чинять ці два прилади (лампочка на 480 Ом і мікрохвильова піч на 48 Ом).
Так само стосується і смартфона, фітнес-трекера або іншого гаджета. У кожного з них є свій внутрішній опір, і доти, поки ви заштовхуватимете в них струм під тиском в 5 вольт, з блоку живлення виходитиме стільки ампер, скільки зможе фізично проштовхнути сила (або тиск) в 5 вольт.
Але проблеми почнуться в тому випадку, якщо ви надумаєте збільшити напругу і скористатися блоком живлення, скажімо, на 12 вольт. Ось тоді його сили вистачить, щоб при тому самому опорі пристрою проштовхнути набагато більше струму. Це як із штовханням скриньки. Так, поверхня залишилася піщаною, але тепер ящик штовхають 3 особи замість одного.
Але мій смартфон заряджається швидше від 2А ніж від 1А! І при цьому ще гріється сильніше!
Багато користувачів помічали, що при використанні потужнішого блоку живлення (замість 5В і 1А, наприклад, 5В і 2А), телефон заряджається швидше та гріється сильніше.
Так справді може бути. Але, знов-таки, лише з однієї причини — виробником було передбачено струм до 2 ампер. Компанія розробляла свій пристрій під напругу 5 вольт і для цього їй необхідно було контролювати опір на кожній ділянці схеми, щоб «тиск» 5 вольт не викликало вихід з ладу конкретного блоку.
Виробнику було важливо лише те, щоб блок живлення видавав достатню кількість амперів. Верхня планка його зовсім не турбує. І щоб замість одного ампера смартфон приймав 2A, потрібно змінити відповідним чином опір усередині смартфона. Тобто, виробник заклав у пристрій механізм зниження опору, щоб пропустити більше струму.
В іншому випадку, за законами нашого всесвіту воно не зможе прийняти ні на міліампер більше струму, який би блок живлення ви не підключали, хоч на мільйон ампер. Звичайно, це справедливо тільки в тому випадку, якщо напруга не перевищує 5 вольт.
І останнє. Звичайно, при більшій кількості ампер, пристрій грітиметься сильніше, так як банально через одні й ті ж деталі за 1 секунду проходитиме більше електронів, відповідно, буде більше зіткнень з атомами, більше вібрацій атомів і сильніше нагрівання.
Але, знову-таки, виробник вважав це нормальним, якщо дозволив смартфону знизити свій внутрішній опір і пропустити більше струму. Це вирішив виробник на етапі проектування схеми, а не потужніший блок живлення.
Олексій, Розділ. редактор Deep-Review
P.S. Не забудьте передплатити Telegram на наш науково-популярний сайт про мобільні технології, щоб не пропустити найцікавіше!
Як би ви оцінили цю статтю?
Натисніть на зірочку для оцінки
Чи можна заряджати телефон від 6 Вольт?
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати його від імені облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.
Останні відвідувачі 0 користувачів онлайн
- Жодного зареєстрованого користувача не переглядає цієї сторінки
Оголошення
Повідомлення
Не знайшов, куди написати. Чи можна виміряти температуру мультиметром m 830bz? На вимірнику немає режиму вимірювання температури. За величиною напруги таблиці дивитися? хромель-алюмель термопара як я розумію TDM SQ1005-0052
Враховуючи сучасні реалії, то й котушником користуватися навряд чи хтось буде. Якщо вже відновлювати магнітофон, то на мій погляд краще в автентичному вигляді. Сенс морочитися з переробками на сучасну базу?
Дачик струму -компартор -регулювання струму-регулювання напруги -силові транзистори Опорна напруга на регулювання напруга дає регулятор струму і він напругу прибирає при підвищенні встановленого струму Токовий шунт стоїть після силових транзисторів в плюсовій полярності
Він у ході малі значення не міряє. Дросель з бп компа з товстою жилою теж не вимірював. У нас одна людина займається ремонтом спитаю у нього.
Завдання для п'ятого класу. Знімаєте те, що гріється, далі перевіряєте при подачі харчування, що на 2 і 3 контакті - є сигнали чи ні. Якщо ні, то контролер помер – гірлянду в брухт, якщо є сигнали (імпульси), то замовляємо драйвер управління, впаюємо і радіємо.Але перед цим я ще перевірив би саму нитку гірлянди на свічення.
Не можу відкрити програму Flyback 8.11 All in One 2.01. Допоможіть будь ласка. pc : Windows 10 pro 64bit(10.0, build 19045) Дякую
Чим зарядити акумулятор телефону, якщо батарею вилучено? Приклади
Дізнайтеся, що підійде в цій ситуації, крім «жаби» і які професійні зарядники з'явилися в Китаї.
Іноді потрібно зарядити знятий зі смартфона, планшета або іншого гаджета акумулятор без системи контролю живлення. Наприклад, при ремонті електроніки чи використанні у виробах, будівництві квадрокоптерів, моделюванні тощо.
Будь-яку комірку Li-ion/Li-polymer можна зарядити в побутових умовах окремо від електронного пристрою, для якого вона призначається.
Важливо розуміти, що ви повністю берете на себе відповідальність за безпеку, здатність загасити пожежу у разі займання, оскільки захисні системи можуть не працювати або працювати не так, як задумано інженерами.
Краще використовувати спеціальний універсальний зарядний пристрій
Безпечніше зарядити акумулятор телефону зарядним пристроєм. Є моделі, розроблені та призначені для заряджання АКБ без участі контролера живлення від телефону.
Виробники виготовляють безліч таких адаптерів. Починаючи від «жаби» (у народі зарядник названий так за характерну форму корпусу) і закінчуючи професійними установками на кшталт канадських Cadex, які ми використовуємо у нашій лабораторії контролю якості.
Але якщо останні коштують більше 100 тисяч рублів за встановлення, то ось чим ви зарядите акумулятор телефону без телефону в домашніх умовах.
1. «Жаба»
- • Це адаптер під євровилку зі струмом до 1А на виході.
- • Батарея поміщається під кришку-затискач, контактні «усики» підводяться до (+) і (-) висновків на АКБ (підписані, а якщо ні, мультиметром знайдіть плюс — на штекерах його розташовують усередині, а мінус зовні).
- • Про повну зарядку повідомляє індикатор (зазвичай зелений світлодіод).
- • Підходить під будь-які мобільні батареї, де конектори "дотягнуться" до висновків.
На Aliexpress можна віднайти від 300 рублів.
2. Універсальний адаптер під контактний майданчик
- • Має контакти на рейці, що зміщується вздовж грані акумулятора для точного встановлення.
- • Підходить для заряджання корпусних призматичних літій-іонних осередків типу Samsung, Fly, HiSense, Highscreen, Marshall, ZTE, Теле2, МТС та інших з лезовим типом модульного термінального майданчика.
- • Для заряджання фіксуєте батарею, підводьте контакти до терміналів та вмикайте заряд.
- • Не підходить до літій-іонних та полімерних акумуляторів зі штекерним типом підключення.
На Aliexpress можна віднайти від 250 рублів.
3. Універсальний зарядник із перехідниками
- • Просунута мультирежимна станція заряджання акумуляторів.
- • Підходить для заряджання багатоосередкових акумуляторів (наприклад, подвійних батарей смартфонів), осередків підвищеної напруги (LiHV), осередків зниженої напруги (LiFePO4) тощо.
- • Встановлюєте потрібні параметри, підключаєте відповідний перехідник (у крайньому випадку крокодили на голки, вставлені всередину штекера з його зворотного боку) і заряджаєте.
- • Найкраще підходить для любителів DIY, виробів, моделювання.
- На Aliexpress можна віднайти від 1300 рублів.
- Ще один приклад дорожчий від 1600 рублів.
- Точніші свідчення від 4400 рублів.
У крайньому випадку можна зарядити акумулятор зарядкою від телефону
Підключати зарядник телефону безпосередньо до (+) та (-) акумулятора небезпечно тим, що є ризик перезаряду (високий струм при напругах вище 3,9 В або перевищення напруги більше 4,25 В на комірку).
Зарядник. Використовуйте адаптер живлення 5 В/1-2 А (для 9-20-вольтових ноутбукових зарядників потрібен резистор відповідного опору).
З'єднання. Приєднуєте плюс до плюсу, мінус до мінуса.
Контакти. Всі інші контакти на акумуляторі краще заклеїти ізолентою, щоб уникнути замикання на них (це терморезистор і data-канал контролера, є не скрізь).
Безпека. У цій схемі найкраще використовувати резистор з плавним підстроюванням на 1,5 А (резистор розраховується як 5 В / 1,5 А = 3 Ом або 12 В / 1,5 А = 8 Ом).
Заряд. Увімкніть зарядний пристрій. Процес рекомендується припиняти при досягненні на акумуляторі 3,7-3,8, оскільки проконтролювати зниження струму вручну при подальшому підвищенні напруги важко.
Швидше за все, метод прямої зарядки пошкодить поверхневі матеріали на електродах і призведе до безповоротної втрати ємності акумулятора телефону (і будь-якого іншого гаджета на літій-іонному живленні). Будьте готові до цього.
Вилучений акумулятор заборонено перезаряджати або допускати глибокого розряду (заряд вимірюють вольтметром - напруга має бути між 3,2 В і 4,2 В). Використовуючи це знання, можна застосувати зазначені вище способи заряджання батареї окремо від телефону та іншого гаджета з літій-іонною/полімерною технологією живлення.
Дізнайтеся про всі обмеження технології, щоб не зіпсувати батарею.
Поділіться в коментарі методом, як ще можна зарядити батарею без телефону. Ми чекаємо на ваші повідомлення та ВКонтакті @NeovoltRu.
Підпишіться на нашу групу, щоб дізнаватись новини зі світу автономності гаджетів, про їх поліпшення та прогрес у наукових дослідженнях акумуляторів. Ми також ведемо насичений блог у «Дзені» та на Medium – заходьте подивитися.
