Mar 22, 2023 Hagyjon üzenetet

Hogyan befolyásolják a különböző USB-kábelek okostelefonja töltési sebességét?

Sokkal többet, mint gondoltam. Tudnom kellene ezt a dolgot!
Az USB-port tápellátási specifikációi 100 mA és 1,5 A között változnak (és még több a C típusú portoknál), de a kábelek és csatlakozók nem. Mindig körülbelül 1,8 A névleges feszültségűek, ami itt minden érdekel. Egyes tápkulcsok magasabb áramerősséget biztosítanak, mert "megúszhatják"...vagy így gondolják.
Ez a besorolás azonban a kábelek és csatlakozók rezisztív fűtésére vonatkozó biztonsági határértékeken alapul. Nincs konkrét garancia, ha az 1,5 A-es plusz 5 V-ot bedugom egy A típusú USB-csatlakozóba, akkor biztosan kapok plusz 5 V-ot 1,5 A-hez nagyon közel a kábel B vagy Micro B végétől. A kábelek/csatlakozók csak hőt bírnak el, hogy ne olvadjanak meg. Valójában a legtöbb specifikáció biztosítja, hogy semmi sem érezhetően melegebb tapintású.

Miért van lázad? Éljen az ellenállás! Minden vezeték, amely nem szupravezető, rendelkezik bizonyos ellenállással. Az Ohm-törvény azt mondja, hogy IE=IR, ahol E a feszültség, I az áramerősség és R az ellenállás. Tehát amikor vezetéken keresztül adom az áramot, akkor az áram x ellenállás adja meg azt a feszültséget, ami ezen a vezetéken "fogy", vagyis azt az elektromos energiát, amely hővé alakul, és így soha nem jut el a telefonhoz.
Olvassa el ezt a cikket most, mert a keresett választ tartalmazza, ha nem a teljes magyarázatot: USB-kábel ellenállása: miért töltődik lassan a telefon/táblagép. A kábel feszültségesése határozottan befolyásolja a töltési időt. A tápvezetékek mérete (a vezeték vastagsága, amely meghatározza az egységnyi hosszra eső ellenállást) és a kábel hossza egyaránt hozzájárulhat a hosszabb töltési időhöz.
akkumulátor töltési mód

Érdekes módon az USB 2.{1}} akkumulátortöltési specifikáció a szokásos plusz 5 V-ot és legalább 1,5 A-t igényel. A tanulmány nem mért 1,5 A-t, de 2.{8}}A és 2,4 A-t vizsgáltak, amelyek bizonyos gyártók által elvárt szintek. De lehet, hogy soha nem kapják meg őket, itt van az ok.
Az akkumulátor töltési mód alapja, hogy az USB port több energiát tud adni, és ismét a tápegységnek legalább 1,5 A áramot kell biztosítania a kimeneti érintkezőjén. Lehet, hogy többet tud nyújtani, de lehet, hogy nem. Az energiagazdálkodási rendszereknek, beleértve az akkumulátortöltőket is, szinte mindig intelligensnek kell lenniük. Például csak 500 mA-t tud felvenni, ha az adatporton van. Tehát a töltési protokoll nagyon jól illeszkedik az ellátáshoz.

Akkumulátor töltési módban a telefon addig csökkenti az áramigényt, amíg el nem éri a szükséges feszültséget. A túlterhelt tápegység "feszítővasat" kezd, csökkenti a nagy áramerősséget és az alacsony feszültséget, így minden telefon energiagazdálkodási áramkörét úgy tervezték, hogy korlátozza az áramfelvételt, hogy a feszültség a minimális érték felett maradjon, csak hogy megvédje a tápegységet Védelem a sérülésektől, tűztől. , ilyen apróságok. Az energiamenedzser szempontjából a kábelen a teljesítményveszteség pontosan megegyezik a túláram miatti veszteséggel.
Vegyünk csak egy mintapontot: 2400 mA-es táp 5 méteren keresztül, 20 ga kábel. Ez 1,09 V-os kiesés. Valójában nem lehet Li-Ion akkumulátort tölteni 3,91 V-ról. Így a töltőáramkör leáll, amint az áram lemerül. 1000 mA-nél az 5 m-es kábel 4,55 V-ot biztosít. A telefon energiagazdálkodási hatékonyságától függően ez elegendő lehet a szükséges 4,3 V-os töltési feszültség biztosításához a Li-Ion akkumulátorhoz. A töltési protokoll nem mindig igényel 4,3 V-ot, de végül igen. Tehát bár úgy gondolja, hogy erős 2,4 A-es "töltője" van, ez a hosszú kábel biztosítja, hogy sokkal tovább töltse.

Ha 28ga-s kábelt használ, a töltőáramkör 250 mA alá csökken! Ez lassabb, mint az adatportról rövid kábelen keresztül történő töltés.
Új teljesítményátviteli protokoll
Furcsa módon ez kevésbé érinti az intelligensebb protokollokat, mint például a QualComm QuickCharge. Egyrészt növelik a töltési feszültséget, ezért kevésbé befolyásolja őket a kábelben indukált feszültségesés. És néha kevesebb áramot vesznek fel, így kevesebb az abszolút veszteség a kábelben (a veszteség az áramtól függ, nem a feszültségtől). A QuickCharge 3.0 és az USB Power Delivery szintén dinamikusan állítja be a teljesítményt töltés közben. Ezért legalább bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a kábelveszteségekhez valós időben.

info-800-800

A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

teams

E-mailben

Vizsgálat