Sulje mainos

Jos katsomme kannettavan tietokoneen latausta, nykyinen trendi on GaN-tekniikka. Klassinen pii on korvattu galliumnitridillä, jonka ansiosta laturit voivat olla paitsi pienempiä ja kevyempiä, myös ennen kaikkea tehokkaampia. Mutta mikä on matkapuhelimien latauksen tulevaisuus? Monet ponnistelut suuntautuvat nyt langattomaan siirtoverkkoon. 

Langaton lataus on merkittäviä tuloksia mobiililaitteiden, IoT-laitteiden ja puettavien laitteiden osalta. Nykyiset tekniikat käyttävät pisteestä pisteeseen langatonta lähetystä Tx-lähettimestä (tehoa lähettävästä solmusta) Rx-vastaanottimeen (tehoa vastaanottavaan solmuun), mikä rajoittaa laitteen peittoaluetta. Tämän seurauksena olemassa olevat järjestelmät joutuvat käyttämään lähikenttäkytkentää tällaisten laitteiden lataamiseen. Suuri rajoitus on myös se, että nämä menetelmät rajoittavat lataamisen pieneen hotspotiin.

Yhteistyössä langattomien sähköverkkojen (WiGL) kanssa on kuitenkin jo olemassa patentoitu "Ad-hoc mesh" -verkkomenetelmä, joka mahdollistaa langattoman latauksen yli 1,5 metrin etäisyydellä lähteestä. Lähetinverkkomenetelmässä käytetään sarjaa paneeleja, jotka voidaan pienentää tai piilottaa seiniin tai huonekaluihin ergonomista käyttöä varten. Tällä vallankumouksellisella tekniikalla on ainutlaatuinen etu, että se pystyy lataamaan liikkuvia kohteita, jotka ovat samankaltaisia ​​kuin WiLANissa käytetty solukkokonsepti, toisin kuin aiemmat langattoman latausyritykset, jotka sallivat vain hotspot-pohjaisen latauksen. Älypuhelimen lataaminen tämän järjestelmän avulla antaa käyttäjälle mahdollisuuden liikkua vapaasti avaruudessa laitteen latauksen aikana.

Mikroaaltoradiotaajuustekniikka 

RF-tekniikka on tuonut muutoksia monien innovaatioiden, kuten langattoman viestinnän, radioaaltotunnistuksen ja langattoman tehonsiirron kautta. Erityisesti mobiililaitteiden tehotarpeita varten RF-tekniikka tarjosi uuden vision langattomasti toimivasta maailmasta. Tämä voidaan toteuttaa langattoman voimansiirtoverkon kautta, joka voi antaa virtaa useille laitteille perinteisistä matkapuhelimista puetettaviin terveys- ja kuntoilulaitteisiin, mutta jopa implantoitaviin laitteisiin ja muihin IoT-tyyppisiin laitteisiin.

Tämä visio toteutuu pääasiassa nykyaikaisen elektroniikan yhä pienemmän energiankulutuksen ja ladattavien akkujen alan innovaatioiden ansiosta. Tämän tekniikan toteuttamisen myötä laitteet eivät ehkä enää tarvitse akkua (tai vain todella pientä) ja johtavat uuden sukupolven täysin akkuvapaisiin laitteisiin. Tämä on tärkeää, koska nykypäivän mobiilielektroniikassa akut ovat merkittävä kustannuksiin, mutta myös kokoon ja painoon vaikuttava tekijä.

Mobiiliteknologian ja puettavien laitteiden tuotannon lisääntymisen myötä langattomalle virtalähteelle on kasvava kysyntä skenaarioihin, joissa kaapelin lataaminen ei ole mahdollista tai joissa on akun tyhjenemisongelma ja akun vaihto on tarpeen. Langattomista lähestymistavoista lähikenttämagneettinen langaton lataus on suosittu. Tällä muodolla langattoman latausetäisyys on kuitenkin rajoitettu muutamaan senttimetriin. Ergonomisimpaan käyttöön tarvitaan kuitenkin langaton lataus useiden metrien etäisyydelle lähteestä, koska sen avulla jokapäiväisessä elämässä mukana olevat käyttäjät voivat ladata laitteitaan ilman, että ne rajoittuvat pistorasiaan tai lataukseen. pad.

Qi ja MagSafe 

Qi-standardin jälkeen Apple esitteli MagSafen, eräänlaisen langattoman latauksen. Mutta jopa hänen kanssaan voit nähdä, että iPhone on ihanteellisesti asetettava latausalustalle. Jos aiemmin mainittiin, että Lightning ja USB-C ovat ihanteellisia siinä mielessä, että ne voidaan laittaa liittimeen miltä tahansa puolelta, MagSafe asettaa puhelimen jälleen ihanteelliseen asentoon latausalustalle.

iPhone 12 Pro

Ajattele kuitenkin, että edellä mainitun tekniikan ensimmäinen aloitus olisi vain se, että koko työpöytä on energian peitossa, ei koko huonetta. Istut vain alas, asetat puhelimesi minne tahansa pöydän pinnalle (se voi loppujen lopuksi olla jopa taskussasi) ja se alkaa latautua välittömästi. Vaikka tässä puhutaan matkapuhelimista, tätä tekniikkaa voidaan tietysti soveltaa myös kannettavien akkuihin, mutta tehokkaampia lähettimiä tarvittaisiin.

.