Как отремонтировать зарядное устройство для смартфона своими руками. Какие схемы используются в зарядниках. Как модифицировать зарядку для разных устройств. Распиновка USB-разъемов для различных гаджетов.
Типичные неисправности зарядных устройств для мобильных телефонов
Зарядные устройства для мобильных телефонов и смартфонов часто выходят из строя из-за следующих причин:
- Перегорание защитных элементов (резисторов, предохранителей)
- Выход из строя выпрямительных диодов
- Пробой или высыхание электролитических конденсаторов
- Поломка разъема USB или кабеля
- Выгорание дорожек на плате при коротком замыкании
Чаще всего ремонт сводится к замене вышедших из строя компонентов. Рассмотрим типовые схемы и методы ремонта подробнее.
Схемотехника импульсных зарядных устройств
Большинство современных зарядных устройств построены по импульсной схеме. Вот типовая схема такого зарядного устройства:
- Входной выпрямитель и фильтр
- Импульсный преобразователь на основе ШИМ-контроллера
- Выходной выпрямитель и фильтр
- Цепи обратной связи для стабилизации выходного напряжения
Ключевым элементом является микросхема ШИМ-контроллера, которая управляет силовым ключом. Наиболее распространенные контроллеры — серии TNY, LNK, NCP1200 и подобные.
Как провести диагностику неисправного зарядного устройства
При ремонте зарядного устройства следует придерживаться следующего алгоритма:
- Визуальный осмотр платы на предмет видимых повреждений, вздувшихся конденсаторов и т.п.
- Проверка входных цепей — диодного моста, фильтрующих конденсаторов
- Прозвонка и проверка силового ключа (транзистора)
- Проверка выходного выпрямителя и фильтра
- Проверка цепей обратной связи и опторазвязки
- Тестирование микросхемы ШИМ-контроллера
Для диагностики понадобится мультиметр и желательно осциллограф. В большинстве случаев неисправность можно локализовать, проверив основные компоненты.
Распространенные схемы зарядных устройств
Рассмотрим несколько типовых схем импульсных зарядных устройств, которые часто встречаются:
Схема на микросхеме TNY264-268
Это простая и надежная схема на специализированном контроллере TNY семейства TinySwitch от Power Integrations. Основные особенности:
- Встроенный силовой ключ
- Минимум внешних компонентов
- Выходная мощность до 6 Вт
- Защита от короткого замыкания и перегрузки
Схема на микросхеме LNK304-306
Аналогичная схема на контроллере LinkSwitch от того же производителя. Отличия:
- Более высокая выходная мощность — до 10 Вт
- Улучшенная защита и КПД
- Возможность работы без оптрона в цепи обратной связи
Схема на дискретных компонентах
Бюджетный вариант без специализированных микросхем. Особенности:
- Управление на транзисторах и компараторах
- Внешний силовой ключ
- Простая схема стабилизации
- Низкая стоимость, но худшие характеристики
Выбор конкретной схемы зависит от требуемых параметров и стоимости зарядного устройства.
Модификация зарядных устройств под различные разъемы
Часто возникает необходимость изменить разъем зарядного устройства для совместимости с другими гаджетами. Рассмотрим основные варианты распиновки USB-разъемов:
Стандартная распиновка USB
- Контакт 1 — +5V (красный)
- Контакт 2 — Data- (белый)
- Контакт 3 — Data+ (зеленый)
- Контакт 4 — GND (черный)
Распиновка для Apple-устройств
Для корректного заряда Apple-устройств требуется специальная схема на разъеме:
- Резистор 75 кОм между +5V и Data-
- Резистор 49.9 кОм между GND и Data-
- Резистор 75 кОм между +5V и Data+
- Резистор 49.9 кОм между GND и Data+
Распиновка для Android-устройств
Большинство Android-устройств распознают зарядное устройство при закороченных контактах Data+ и Data-. Некоторые требуют дополнительного резистора между ID и GND.
При модификации важно учитывать особенности конкретных устройств и соблюдать меры предосторожности.
Советы по ремонту зарядных устройств
При самостоятельном ремонте зарядных устройств стоит придерживаться следующих рекомендаций:
- Всегда отключайте устройство от сети перед ремонтом
- Разряжайте высоковольтные конденсаторы
- Используйте качественные компоненты для замены
- Проверяйте качество пайки и отсутствие замыканий
- Тестируйте устройство после ремонта через ограничитель тока
- При сомнениях обращайтесь к специалистам
Заключение
Ремонт и модификация зарядных устройств — несложная задача при наличии базовых навыков и понимания принципов работы. Зная типовые схемы и методы диагностики, можно своими руками восстановить работоспособность зарядки или адаптировать ее под другие устройства. Главное — соблюдать меры безопасности и использовать качественные комплектующие.
Схемы импульсных зарядных устройств для мобильных телефонов. Зарядное устройство мобильного телефона LG (принципиальная схема и ремонт)
Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? и читайте далее.
Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC
Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.
Распиновка USB разъемов на штекере
Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).
Распиновка USB разъемов для Iphone
Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy
Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.
Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.
Схемы цоколёвки для зарядки планшетов
Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.
Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab
Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.
Распиновка разъёмов зарядных портов
Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.
Классификация портов Charger
- SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
- CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
- DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
- ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.
Как переделать штекер своими руками
Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип.
Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.
Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — .
Сосед обратился с просьбой отремонтировать зарядное устройство для литиевого аккумулятора. После переполюсовки зарядное полностью перестало реагировать на сеть и аккумулятор.
Зарядное для аккумуляторов 18650
Со слов соседа, алгоритм работы устройства таков: при подключенном аккумуляторе и поданном сетевом напряжении загорается красный светодиод и горит до тех пор, пока аккумулятор не зарядится, после чего загорается зеленый светодиод. Без установленного аккумулятора и поданном сетевом напряжении, светится зеленый светодиод.
Судя по этикетке, заряд током 450 mA осуществляется в щадящем режиме, но как оказалось после вскрытия это вариант эконом)). Схема зарядки состоит из двух узлов: преобразователя сетевого напряжения на одном транзисторе MJE 13001 и контроллера уровня заряда.
Разборка зарядного от Li-Ion 18650
Схема зарядного для АКБ
Преобразователь на одном MJE 13001 часто встречается в дешевых зарядках для телефонов, а так же в зарядках типа «лягушка ». Рисовать ее не стал — просто посмотрел в интернете похожую схему. Плюс, минус один резистор/конденсатор большой роли не играют. Схема типовая.
Тестером прозвонил диоды, стабилитрон и транзистор, убедился в их целостности. Решил проверить резисторы и попал в точку! Оказался оборванным резистор R1 — 510 кОм (на вышеприведенной схеме это резистор R3), подтягивающий напряжение питания к базе транзистора. В наличии такого не нашлось, взамен его был установлен резистор на 560 кОм.
После замены резистора зарядка завелась.
Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.
ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).
Автор, нафига все это?
Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.
Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: » Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины.»
Что нам понадобится
1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.
2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.
Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.
3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.
4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.
5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.
6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.
Собираем зарядку
1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:
*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.
Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.
2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.
3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).
Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате
4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:
Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:
У меня получилось так:
Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.
Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.
Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»
Я смелый!
5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.
6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!
7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.
Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:
В Машине это выглядит так:
Тесты
Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.
Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).
Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.
К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).
Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.
Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.
Процесс зарядки и выводы
Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:График усреднен и может варьироваться для разных устройств.
Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать .
Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А
Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.
В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!
P.S.:
1. Текст может содержать пунктуационные, грамматические и смысловые ошибки, об оных прошу сообщать в личку.
2. Мысли, идеи, технические поправки и ЦУ от более опытных товарищей — напротив приветствуются в комментариях.
3. Прошу прощения за возможные технические неточности, т.к. электроникой и схемотехникой до недавнего времени я не занимался.
Спасибо за внимание, Всем удачи и неиссякаемого оптимизма!
Приветствую радиолюбители!!!Перебирая старые платы наткнулся на парочку импульсных блоков питания от мобильных телефонов и захотелось их восстановить и заодно поведать вас о наиболее частых их поломках и устранения недостатков. На фото показаны две универсальные схемы таких зарядок, которые чаще всего встречаются:
В моем случае плата была подобна первой схеме, но без светодиода на выходе, который играет только роль индикатора присутствия напряжения на выходе блока. Прежде всего нужно разобраться с поломкой, ниже на фото я очертите детали какие чаще всего выходят из строя:
А проверять все необходимые детали будем с помощью обычного мультиметра DT9208A.В нем есть все необходимое для этого. Режим прозвонки диодов и переходов транзисторов, а также омметр и измеритель емкости конденсаторов до 200мкф.Этого набора функций более чем достаточно.
Во время проверки радиодеталей нужно знать цоколь всех деталей транзисторов и диодов особенно:
Теперь мы полностью готовы к проверке и ремонте импульсного блока питания. Начнем проверку блока на выявление видимых повреждения, в моем случае было два сгоревших резисторов с трещинами на корпусе. Более явных недостатков не выявил, в других блоках питания встречал вздутые конденсаторы на которые тоже надо обращать внимание в первую очередь!!! Некоторые детали можно проверить без выпайки, но если сомневаетесь то лучше выпаять и проверить отдельно от схемы. Пайку делайте аккуратно чтобы не повредить дорожки. Удобно в процессе пайки использовать третью руку:
После проверки и замены всех неисправных деталей первое включение делайте через лампочку, я для этого сделал специальный стенд:
Включаем через лампочку зарядное если все работает то закручиваем в корпус и радуемся проделанной работе, если же не работает ищем другие недостатки, также после пайки не забудьте смыть флюс, например спиртом. Если ничего не помогло и нервы на волоске выбросьте плату или розпаяйте и отберите живые детали в запас. Всем хорошего настроения.Также предлагаю посмотреть видео.
Короче заебала меня родная зарядка к телефону нокиа с отэм, сука, милипиздрическим разъемом:
Вечно отходит, вываливается. Говно короче.
Благо у телефона есть, уже ставший стандартом, разъем микроЮСБ. Ну у моего, по крайней мере, есть. Да, и за нокию не пинать, телефон у меня для связи. Для развлечений планшет. (типа выебнулся). Так вот через этот разъем телефон отлично заряжается, если есть зарядка.
А тут еще на днях принесли очередную, отжившую свой короткий век, «оригинальную» китайскую зарядку нокиа. Мне их сносят время от времени сотрудники. Не знаю нахуя, я их не чиню никому, ну окромя этого случая, и то поскольку для себя Видать из за паяльника на столе и особой репутации в нашей конторе. Ну не суть. Была она с именно вот тем правильным микроЮСБ разъемом:
Сразу скажу самое простое было бы перепаять шнурок к родной зарядке, но я не искал простых путей. Ибо приобретенный опыт, хоть и мал, но весьма полезен. Кстати еще можно купить новую зарядку, но это затраты, время на поездку. Я то забываю, то лень.
Делюсь впечатлениями, опытом, ну и немного юмора не помешает.
Заебашил я себе кофейку, дабы листая гугл на предмет типичных ситуаций с зарядками, советы бывалых, ремонтные случаи, не уснуть. Толку мало дало, ибо тысячи их, если не миллиарды, как китайцев. Хотя дало общее представление схемотехники зарядок и понимание хуйовая, или совсем пиздец.
Застелил я стол черновичком, достал несколько подходящих трупиков, воткнул паяльничек в розетку, раскрутил для дефектовки:
Зарядка с правильным шнурком пошла по миру крепко. Выгорело практически все полупроводниковое содержание:
Вторая из закромов, хз от чего, без шнурка, выглядела живенько, но не работала:
На всякий, у меня был еще рабочий блок питания, хз от чего, но с довольно грамотной схемотехникой, только вздутый кондер поменять:
Но я его пожалел и отложил в сторону. В случае невозможности починить что нить из первых двух, я бы взялся за него.
По пути малого сопротивления дефектовка второй зарядки показала сгоревший диод и резистор, кои хитрые китайцы, из за удешевления, используют как предохранители. Выпаиваю:
Вид с другой стороны. Кстати схемотехника нормального уровня, на порядок лучше первой зарядки:
Первую решено использовать как донора, диод норм, а резистор уже сгоревший:
Нашел в закромах аналог, чем чуть позже поплатился:
ВНИМАНИЕ! АХТУНГ! ВОРНИНГ!
Запаял я диод и резистор, ткнул в розетку, и загоревшийся светодиод весело зазеленел:
Есть контакт.
«Резистор слабоват» сказала зарядка, и грустный сизый дымок подтвердил её слова.
Ладно сказал я, и полез в закрома в поисках аналога. Попутно найдя варистор и дроссель, на которых сэкономили узкоглазые. Перезапаиваю:
Новые тест, все ок (фото не особо получилось).
Распиновка usb кабеля по цветам для зарядки — Dudom
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? Изучайте варианты распиновки USB и читайте далее.
Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC
Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.
Распиновка USB разъемов на штекере
Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).
Распиновка USB разъемов для Iphone
У Айфонов контакты Data+ (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом +5V через резисторы 75 кОм.
Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy
Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.
Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.
Схемы цоколёвки для зарядки планшетов
Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.
Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab
Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.
Распиновка разъёмов зарядных портов
Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.
Классификация портов Charger
- SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
- CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
- DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
- ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.
Как переделать штекер своими руками
Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.
Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.
Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — смотреть.
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? Изучайте варианты распиновки USB и читайте далее.
Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC
Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.
Распиновка USB разъемов на штекере
Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).
Распиновка USB разъемов для Iphone
У Айфонов контакты Data+ (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом +5V через резисторы 75 кОм.
Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy
Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.
Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.
Схемы цоколёвки для зарядки планшетов
Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.
Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab
Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.
Распиновка разъёмов зарядных портов
Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.
Классификация портов Charger
- SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
- CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
- DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
- ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.
Как переделать штекер своими руками
Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.
Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.
Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — смотреть.
Распиновка USB-кабеля означает описание внутреннего устройства универсальной последовательной шины. Это устройство применяется для передачи данных и зарядки аккумуляторов любых электронных приборов: мобильных телефонов, плееров, ноутбуков, планшетных компьютеров, магнитофонов и других гаджетов.
Проведение качественной распиновки требует знаний и умения читать схемы, ориентирования в типах и видах соединений, нужно знать классификацию проводов, их цвета и назначение. Длительная и бесперебойная работа кабеля обеспечивается правильным соединением проводами 2 коннекторов USB и mini-USB.
Виды USB-разъемов, основные отличия и особенности
Универсальная последовательная шина представлена 3 версиями – USB 1.1, USB 2.0 и USB 3.0 . Первые две спецификации полностью совмещаются между собой, шина 3. 0 имеет частичное совмещение.
USB 1.1 – это первая версия устройства, используемая для передачи данных. Спецификацию применяют только для совместимости, так как 2 рабочих режима по передаче данных (Low-speed и Full-speed) обладают низкой скоростью обмена информацией. Режим Low-speed со скоростью передачи данных 10-1500 Кбит/с используется для джойстиков, мышей, клавиатур. Full-speed задействован в аудио- и видеоустройствах.
В USB 2.0 добавлен третий режим работы – High-speed для подключения устройств по хранению информации и видеоустройств более высокой организации. Разъем помечается надписью HI-SPEED на логотипе. Скорость обмена информацией в этом режиме – 480 Мбит/с, которая равняется скорости копирования в 48 Мбайт/с.
На практике, из-за особенностей конструкции и реализации протокола, пропускная способность второй версии оказалась меньше заявленной и составляет 30-35 Мбайт/с. Кабеля и коннекторы спецификаций универсальной шины 1.1 и второго поколения имеют идентичную конфигурацию.
Универсальная шина третьего поколения поддерживает скорость 5 Гбит/с, равняющуюся скорости копирования 500 Мбайт/с. Она выпускается в синем цвете, что облегчает определение принадлежности штекеров и гнезд к усовершенствованной модели. Сила тока в шине 3.0 увеличилась с 500 мА до 900 мА. Эта особенность позволяет не использовать отдельные блоки питания для периферийных устройств, а задействовать шину 3.0 для их питания.
Совместимость спецификаций 2.0 и 3.0 выполняется частично.
Классификация и распиновка
При описаниях и обозначениях в таблицах разъемов ЮСБ принято по умолчанию, что вид показан с внешней, рабочей стороны. Если подается вид с монтажной стороны, то это оговаривается в описании. В схеме светло-серым цветом отмечаются изолирующие элементы разъема, темно-серым цветом – металлические детали, полости обозначаются белым цветом.
Несмотря на то что последовательная шина называется универсальной, она представлена 2 типами. Они выполняют разные функции и обеспечивают совместимость с устройствами, обладающими улучшенными характеристиками.
К типу A относятся активные, питающие устройства (компьютер, хост), к типу B – пассивное, подключаемое оборудование (принтер, сканер). Все гнезда и штекеры шин второго поколения и версии 3.0 типа A рассчитаны на совместную работу. Разъем гнезда шины третьего поколения типа B больше, чем нужен для штекера версии 2.0 типа B, поэтому устройство с разъемом универсальной шины 2.0 тип B подключается с использованием только кабеля USB 2.0. Подключение внешнего оборудования с разъемами модификации 3,0 тип B выполняется кабелями обоих типов.
Разъемы классического типа B не подходят для подключения малогабаритного электронного оборудования. Подключение планшетов, цифровой техники, мобильных телефонов выполняется с использованием миниатюрных разъемов Mini-USB и их улучшенной модификации Micro-USB. У этих разъемов уменьшенные размеры штекера и гнезда.
Последняя модификация разъемов ЮСБ – тип C. Эта конструкция имеет на обоих концах кабеля одинаковые коннекторы, отличается более скоростной передачей данных и большей мощностью.
Распиновка USB 2.0 разъема типы A и B
Классические разъемы содержат 4 вида контактов, в мини- и микроформатах – 5 контактов. Цвета проводов в USB-кабеле 2.0:
- +5V (красный VBUS), напряжение 5 В, максимальная сила тока 0,5 А, предназначен для питания;
- D- (белый) Data-;
- D+ (зеленый) Data+;
- GND (черный), напряжение 0 В, используется для заземления.
Для формата мини: mini-USB и micro-USB:
- Красный VBUS (+), напряжение 5 В, сила тока 0,5 А.
- Белый (-), D-.
- Зеленый (+), D+.
- ID – для типа А замыкают на GND, для поддержания функции OTG, а для типа B не задействуют.
- Черный GND, напряжение 0 В, используется для заземления.
В большинстве кабелей имеется провод Shield, он не имеет изоляции, используется в роли экрана. Он не маркируется, и ему не присваивается номер. Универсальная шина имеет 2 вида соединителя. Они имеют обозначение M (male) и F (female). Коннектор М (папа) называют штекером, его вставляют, разъем F (мама) называется гнездо, в него вставляют.
Распиновка USB 3.0 типы A и B
Шина версии 3.0 имеет подключение по 10 или 9 проводам. 9 контактов используется, если отсутствует провод Shield. Расположение контактов выполняется таким образом, чтобы можно было подключать устройства ранних модификаций.
Распайка USB 3.0:
- A – штекер;
- B – гнездо;
- 1, 2, 3, 4 – контакты, совпадающие с распиновкой контактов в спецификации 2.0, имеют ту же цветовую гамму;
- 5, 6 контакты для передачи данных по протоколу SUPER_SPEED, имеют обозначение SS_TX- и SS_TX+ соответственно;
- 7 – заземление GND;
- 8, 9 – контактные площадки проводов для приема данных по протоколу SUPER_SPEED, обозначение контактов: SS_RX- и SS_RX+.
Распиновка Micro-USB-разъема
Кабель Micro-USB имеет соединители с 5 контактными площадками. К ним подводится отдельный монтажный провод в изоляции нужного цвета. Чтобы штекер точно и плотно садился в гнездо, верхняя экранирующая часть имеет специальную фаску. Контакты микро-USB пронумерованы цифрами от 1 до 5 и читаются справа налево.
Распиновки коннекторов микро- и мини-USB идентичны, представлены в таблице:
Номер провода | Назначение | Цвет |
1 | VCC питание 5V | красный |
2 | данные | белый |
3 | данные | зеленый |
4 | функция ID, для типа A замыкается на заземление | |
5 | заземление | черный |
Экранирующий провод не припаивается ни к одному контакту.
Распиновка Mini-USB
Разъемы Mini-A и Mini-B появились на рынке в 2000 году, использовали стандарт USB 2.0. К сегодняшнему дню мало используются из-за появления более совершенных модификаций. Им на смену пришли микросоединители и модели ЮСБ типа C. В разъемах мини используется 4 экранированных провода и ID-функция. 2 провода используют для питания: питающий +5 В и заземление GND. 2 провода для приема и отправки дифференциальных сигналов данных, обозначаются D+ и D-pin. Data+ и Data- сигналы передаются по витой паре. D+ и D-работают всегда вместе, они не являются отдельными симплексными соединениями.
В USB-разъемах используется 2 вида кабелей:
- экранированный, 28 AWG витая, мощность 28 AWG или 20 AWG без скрутки;
- неэкранированный, 28 AWG без скрутки, мощность 28 AWG или 20 AWG без скрутки.
Длина кабеля зависит от мощности:
Многие производители цифровой техники разрабатывают и комплектуют свою продукцию разъемами другой конфигурации. Это может вызвать сложности с зарядкой мобильного телефона или других аппаратов.
Схема зарядного устройства для планшета
Нашел на просторах интернета интересную схемку для зарядки мобильных устройств током 4-5 Ампер. Дальше копипаст
В качестве силового компонента использован мощный биполярный транзистор КТ818ГМ или любой другой аналогичной мощности. В качестве стабилитрона использован отечественный стабилитрон малой мощности с номинальным напряжением стабилизации 4,7-5 Вольт, максимальная величина стабилизируемого напряжения составляет 10 Вольт (стабилитрон КС147А). Можно использовать другой стабилитрон с аналогичным напряжением стабилизации.
Силовой компонент (транзистор) устанавливаем на теплоотвод, может наблюдаться тепловыделения.
Напряжение электролитического (1000мкФ, 16В) конденсатора подбирается на 16, 25 или 50 Вольт, емкость может отклонятся от указанного на 20% в ту или иную сторону.
Выходной ток такой зарядки напрямую зависит от используемого транзистора, в нашем случает ток порядка 4-5 Ампер, что более, чем достаточно для зарядки любых планшетных компьютеров.
Резистор 680 Ом.
Такая схема может быть использована для зарядки мобильных телефонов MP3 плееров и CD проигрывателей и их питания в автомобиле.
Готовая схема получается очень компактной и может помещаться в компактном корпусе, размеры не более спичечного коробка.
Выходное напряжение 5-5.5 Вольт стабильное и не меняется в зависимости от скачков входного напряжения (напряжение автомобильного аккумулятора может снизится до 10 Вольт и подняться до 15 Вольт)
Схемы распайки зарядных устройств различных производителей.
Проблемы с зарядкой по USB обычно появляются при использовании постороннего (не родного) зарядного устройства. Гаджет может заряжаться медленно, не полностью, а может и вовсе отказаться заряжаться. Собственно, этой проблеме и посвящена сия статья. Но сперва я должен высказать несколько важных замечаний касаемо зарядки по USB вообще.
- Как это ни странно, некоторые мобильные устройства вообще не поддерживают зарядку через гнездо USB mini/micro, хоть и оборудованы им. К примеру, некоторые планшеты снабжены отдельным (круглым) гнездом для подключения зарядного устройства (ЗУ).
- При зарядке устройства от USB компьютера следует понимать, что порт USB способен выдать ток не более 0,5 ампера ( USB 2.0 ) или не более 0,9 ампера (USB 3.0). И если для заряда устройства требуется больший ток (1÷2 ампера), то время заряда может оказаться мучительно долгим, вплоть до бесконечности. Придётся искать ЗУ подходящей мощности.
- Чтобы понимать, какие вообще контакты за что отвечают в разъёмах USB и как они нумеруются, прочтите статью « Распиновка USB 2.0 ». Вкратце: первый контакт в USB это +5 вольт, а последний — «земля».
Итак, вы подключили гаджет к левому/самодельному зарядному устройству, а он не заряжается, да ещё и пишет, что зарядное устройство не поддерживается. Это связано с тем, что перед тем как позволить себе заряжаться, некоторые мобильные устройства замеряют напряжения на 2 и 3 контактах USB и по этим напряжениям определяет тип зарядного порта. А некоторые — просто проверяют наличие перемычки между контактами 2 и 3 или ещё и контролируют потенциал этой связки. Если гаджет не рассчитан на подключение к данному типу зарядного порта или тип порта не определён, то зарядное устройство будет отвергнуто. Подробно вся эта кухня описана в статье « Типы зарядных портов ».
Практическая сторона вопроса заключается в том, чтобы гаджет увидел нужные ему напряжения на контактах 2 и 3, а это обеспечивается подключением различных сопротивлений между контактами USB зарядного устройства. В конце статьи приводится чертёж различных типов зарядного порта (без привязки к моделям гаджетов) с указанием напряжений на контактах 2 и 3. Там же указано, какими сопротивлениями этого можно добиться. А прямо сейчас мы посмотрим, чего ждут определённые модели гаджетов от порта зарядного устройства.
Nokia, Fly, Philips, LG, Explay, Dell Venue и многие другие устройства признают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены или замкнуты резистором не более 200 Ом ▼
Закоротить контакты 2 и 3 можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель. Эту же схему поддерживает планшет Freelander PD10 Typhoon, но кроме этого ему требуется повышенное напряжение заряда, а именно — 5,3 вольта.
Если же зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini/micro USB, то не забудьте соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний). ▼
Samsung, HTC и другие «Корейцы»: один резистор 30 кОм между +5 и перемычкой D-D+; другой резистор 10 кОм между GND и перемычкой D-D+ ▼
iPhone и прочей продукции «Apple». От этого же порта охотно заряжается планшет Freelander PX1. ▼
Претендующее на универсальность автомобильное зарядное устройство «Ginzzu GR-4415U» и его аналоги оборудованы двумя выходными гнёздами: «HTC/Samsung» и «Apple» или «iPhone». Распиновка этих гнёзд приведена ниже. ▼
Старая Motorola «требует» резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами штекера USB micro-BM. Без резистора аппарат заряжается не до полной победы. ▼
Аппарат E-ten («Енот») не интересуется состоянием этих контактов, и поддержит даже простое зарядное устройство. Но у него есть интересное требование к зарядному кабелю — «Енот» заряжается только если в штекере mini-USB закорочены контакты 4 и 5. ▼
Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через дата-кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм. ▼
Отдельная тема — зарядка планшетов. Как правило, планшету для заряда требуется приличный ток (1÷1,5 ампер), и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер.
Правда, некоторые модели планшетов можно медленно и печально заряжать в выключенном состоянии.
На Ютубе один парень предлагает установить в планшете 3Q перемычку между первым контактом гнезда mini/micro-USB (это +5 В) и плюсовым (центральным) контактом круглого (коаксиального) зарядного гнезда. Дескать, тока от USB этому планшету хватает, просто + гнезда USB не подключен к контроллеру заряда аккумулятора. После установки перемычки планшет якобы заряжается. В принципе, это выход, если само круглое зарядное гнездо уже раздолбано.
Напротив, если круглое гнездо в порядке, но по какой-то причине вам хочется брать питание для заряда именно от USB компьютера или зарядного устройства с таким разъёмом, то можно сделать такой переходник. ▼
Правда, к теме этой статьи он отношения не имеет.
Повторюсь, подробную информацию можно почерпнуть в статье Типы зарядных портов . Здесь же приведу сводную схему напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих те или иные напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать те самые 200 Ом.
Итак, если вы хотите переделать обычное ЗУ в USB-зарядку для телефона:
- удостоверьтесь, что устройство выдаёт около 5 вольт постоянного напряжения
- узнайте, способно ли это ЗУ дать ток не менее 500 мА
- внесите необходимые изменения в коммутацию гнезда USB-AF или штекера USB-mini/micro
Смежные материалы:
Все материалы по теме « Компьютер»
Все материалы по теме «Мобильное»
Все материалы по теме «Зарядное устройство»
Ребята, не нашел распиновку резисторов для Asus ZenFone 5 ZE620KL.
В нем тоже стоит защита, и ток зарядки от чужого ЗУ ограничивает 0,9А.
Мой второй телефон Asus ZenFone ZE520KL без защиты , кушает от любых 5вольтовых розеток 1,8А.
А эта зараза только от своей, ему мощность ЗУ не важна, от более мощного все равное есть только 0,9А
Недавно столкнулся с зарядным устройством Samsung и не могу понять по поводу выходных напряжений. Проверил мультиметром — на выходе +5 вольт. Может растолкуете, что к чему?
Вот это как раз ЗУ с поддержкой быстрой зарядки (Quick Charge 2.0). По умолчанию зарядка выдаёт 5 вольт. Смартфон с поддержкой QC по линии Data запрашивает повышенное напряжение и ЗУ переключается на 9 В.
Вот сейчас протестировал режим быстрой зарядки на «родном» (из коробки) зарядном устройстве. Есть интересные моменты.
Похоже, USB-тестер при расчёте заливаемого заряда не учёл повышенного напряжения.
А при чем тут напряжение-то? Заряд измеряется в амперх часах
Заряд формируется из передаваемой мощности (ВА). Иначе почему повышение напряжения сокращает время заряда?
Не согласен! А как быть с законом Ома (вечная ему память)? На примере зарядки аккумуляторных батарей: повышаем напряжение — повышается ток заряда. Соответственно, быстрее происходит зарядка. Повторюсь — в формуле подсчета ампер-часов нет напряжения! Смотрим ток заряда, засекаем время, высчитываем ампер-часы.
Вы обнаружили увеличение зарядного тока пропорционально увеличению напряжения (9/5=1,8)?
Вы путаете счетчик электроэнергии (Ватт-часов (вольт*ампер=ватт ватт*час=ватт час)) и счетчик емкости АКБ ( Ампер-час-= ампер*час).
Цитата — «Вы обнаружили увеличение зарядного тока пропорционально увеличению напряжения (9/5=1,8)?»
По скрину видно, что повышения нет — скорее понижение. Только время зарядки до 100% уменьшилось почти вдвое!
С процессом быстрой зарядки вроде как разобрался (На 4PDA навели на правильное направление мысли).
При включении в телефоне быстрой зарядки, через линии D+ D- идет сигнал к зарядному устройству. Оно включается в режим выдачи +9 вольт. Все это видно на тестере. Вот тут самое главное — после тестера в самом телефоне идет еще одно преобразование в максимальное напряжение заряда 4,2 вольта, соответственно повышение тока мы на тестере уже не видим.
При обычной зарядке второго преобразования нет, и тестер показывает «правильные» ампер-часы.
О, я упустил из вида, что преобразование может происходить в самом теле. Спасибо!
Тут можно еще пару слов добавить, что при повышении напряжения и уменьшении тока, при передаче от адаптера к телу, снижается токовая нагрузка на кабель и разъемы.
Кстати, да! Хоть отдельную статью пиши…
Это точно! И добавить в нее сведения о USB Safety tester. Нюансы показаний и прочие подробности.
Вру, у Samsung разработана аналогичная технология быстрой зарядки — AFC, но суть примерно та же.
Спасибо! Очень полезный материал.
Купил USB Carger на 8 портов. В нем на шинах данных USB распаяны микросхемы PC5889 — по одной на два порта. Каково их назначение?
Купил USB Charger на 8 портов. В нем на линии данных USB распаяны микросхемы PC5889 — по одной на 2 порта.
Даташит на китайском (почти весь). Может Вы объясните назначение этих микросхем? Есть догадки, но хочется подтверждения специалиста.
С микрухой не знаком. Похоже, это интеллектуальная система зарядки — перебирает различные типы портов, запоминает, при каком типе был максимальный ток заряда и включает именно этот тип.
Вот аналогичное устройство, только вместо этих микрух стоят обычные резистивные делители
https://lygte-info.dk/review/USBpower%208%20port%20usb%20charger%20YC-CDA6%20UK.html
похоже под «яблочные» гаджеты.
Попробую прикрепить фото своего устройства
Спасибо за быстрый ответ и попытку помочь!
Да, на аналогичном устройстве фиксированная кодировка портов — даже подписаны выходы (по-бытовому).
А в устройстве из первого комментария действительно порты подстраиваются под гаджет. На первой схеме ручной перебор типов порта, на второй — автоматический.
Дайте пожалуйста ссылку на него.
- Цена: $0.28
- Перейти в магазин
Всем привет!
Принесли на ремонт планшет Lenovo a7600-h, с проблемой медленной зарядки (450ma). Осмотр выявил, что был вырван разъем с дорожками. Разъем запаяли, но мастер восстановил только контакт + и массу, а data+ и data — не были задействованы. Именно из-за этого планшет заряжался медленно, потому что считал, что он подключен к usb разъему ПК.
Первым делом я припаял data+ и data — (кинул проводки), благо контакты были с другой стороны, но компьютер на это никак не отреагировал, а зарядка так и шла низким током.
Ну ладно, соединение с пк не самое важное на данный момент, но с зарядкой нужно что решать.
Для решения данной проблемы я задействовал плату зарядки на tp4056.
В общем то ничего сложного нет — нужно подключить модуль зарядки параллельно с системой зарядки планшета. Таким образом и ток зарядки повысится (1 ампер + ток заряда планшета), и индикация заряда будет работать (но если планшет не реагирует на з/у, то показывать процесс заряда планшет не будет)
Первом делом я разобрал планшет и нашел место, где есть +5 от разъема. Искать долго не пришлось — на обратной стороне есть пятачки.На других планшетах их может и не быть, там можно подпаять к самому разъему, резистору/диоду, без разницы — главное наличие +5 вольт.
Ну и подпаял провод к плюсовому контакту аккумулятора.
Нашел место для установки модуля в свободном месте, там сточил пластик.
Подпаял провода к платке. Массу можно взять с любого места (с металлического экрана на плате например). У меня ее по близости не было — подпаял к корпусу аккумулятора, и с другой стороны подпаял к массе на плате, т.к не было уверенности в хорошем контакте.
Схема подключения
Установил на место, влезла. Кстати, разъем microUSB с платы был выпаян.
Проверка — заряд идет, ток заряда повысился.
Но тут выявилась проблема — а корпус не закрывается! Хотя должен…
Можно было конечно подпилить плату, но остался один вариант, а именно — использовать саму микросхему, без платы.
Спаял с платы микросхему и резистор на 1,2кОм. Кстати, если Вам нужен меньший ток заряда, то путем подбора номинала его можно изменять
Схема подключения очень простая
Все спаял, для теплоотвода использовал кусок металла от корпуса пк (заглушка), через терможевачку.
Заизолировал каптоновым скотчем, закрыл крышку планшета, теперь все хорошо, места хватило.
Подключил разряженный планшет. Зарядка пошла током 1,45А, как и ожидалось
Планшет нормально зарядился, индикация в % отображается корректно.
По нагреву микросхемы — она горячая, но в пределах нормы. Не думаю, что сгорит, все таки теплоотвод лучше текстолита.
Вот и еще одно использование TP4056)
Конечно это не ремонт, а «костыли», но это дешевле и быстрее, чем искать неисправность на плате и ремонтировать.
Как работает быстрая зарядка в телефоне — Журнал «Код»
Раньше мы рассказывали, как работает беспроводная зарядка. Теперь настало время быстрых зарядок — как они работают, за счёт чего достигается скорость и какие телефоны с этой зарядкой не совместимы.
О чём речь
Почти все современные телефоны поддерживают стандарт быстрой зарядки Quick Charge, он же QC. А на переносных аккумуляторах можно часто увидеть значок Power Delivery. Все эти знаки говорят нам, что смартфон можно зарядить плюс-минус за полчаса или даже быстрее, а в иных случаях можно зарядить даже ноутбук.
Чтобы это работало, нужно чтобы этот стандарт одновременно поддерживали:
- телефон или ноутбук;
- зарядное устройство;
- кабель, по которому идёт зарядка.
Если одно из этих устройств быструю зарядку не поддерживает, то и заряжаться гаджет тоже быстро не будет.
План
Чтобы понять, как это хозяйство работает, нам нужно пройти такие этапы:
- Как устроен аккумулятор и что нужно, чтобы заряжать его быстрее.
- Как заряжали аккумуляторы до быстрой зарядки.
- Что придумали и в чём был нюанс.
- Как это происходит теперь.
- Что будет дальше.
Принцип работы аккумулятора
В телефоне стоит аккумулятор — это устройство, которое накапливает электрический заряд и отдаёт его на работу смартфона.
Если сильно упростить, то аккумуляторы состоят из двух электродов и токопроводящей среды (электролита):
При подключении к аккумулятору электроприбора ионы с одного электрода начинают переходить к другому, и это создаёт нужное напряжение между ними:
При зарядке процесс идёт в обратную сторону: под действием внешнего тока ионы возвращаются обратно к первому электроду:
👉 А вот главный секрет: чем большую силу тока в амперах мы прикладываем, тем быстрее ионы возвращаются на место. То есть, чтобы накачать аккумулятор электричеством быстрее, нужно просто залить в него больше электричества с большей силой.
Как было до быстрой зарядки
До распространения USB у каждого мобильного телефона были свои стандарты зарядки: инженеры сами решали, как запитывать свои телефоны, и делали для них собственные блоки питания. Это было неудобно: если у тебя «Филипс», то зарядное устройство от «Нокии» тебе может не только не подойти, но и в некоторых случаях сломать твой телефон.
Потом с начала 2000-х в разных странах стали принимать законы, которые обязывали производителей не выделываться, а ставить на свои телефоны USB-зарядку. Это была такая мера защиты потребителя — чтобы можно было купить телефон отдельно, зарядное устройство отдельно, а в случае чего зарядить телефон от компьютера.
Но в тот момент существовал стандарт, который ограничивал силу тока по USB. Устройства должны были работать под напряжением 5 вольт с максимальной мощностью 5 ватт (соответственно, они должны требовать силу тока 1 ампер, потому что 5 вольт × 1 ампер = 5 ватт). Позднее стандарт расширили и разрешили делать зарядные устройства до 10 ватт.
Получалось, что, если у тебя в телефоне аккумулятор на 2—3 тысячи миллиампер часов, на зарядку одним ампером нужно было 2—3 часа, двумя амперами — час-полтора. Всё равно довольно долго.
Что придумали
Инженерам было страшно неудобно, что по USB можно передавать так мало тока. Например, у тебя был ноутбук: чтобы он работал, тебе нужно было 45 ватт мощности — чтобы крутить вентиляторы, питать процессор и диски, светить большим экраном и издавать звуки. По USB ты его никак не запитаешь, нужен отдельный блок питания — а это неудобно.
Инженеры решили упростить себе жизнь: внести изменения в стандарт USB, чтобы он мог поддерживать не 5 и не 10 ватт, а 20, 50 или даже 100 Вт. Задел был на то, чтобы запитывать от USB более мощные устройства — те же ноутбуки.
Но была проблема: если одновременно во всём мире сказать, что теперь по USB идёт другой ток, то что делать со старыми устройствами? Например, если у вас старый телефон, который работает на 5 вольтах, а вы в него воткнёте зарядное устройство на 20 вольт — что с ним станет? В лучшем случае сгорят регуляторы напряжения и телефон выключится. В худшем — сгорит сам телефон.
Тогда придумали, что протокол USB будет умным: теперь между источником тока и приёмником тока будет диалог, типа такого:
— Бонжур. Я устройство с быстрой зарядкой, могу отдавать 5, 10, 15 и 19,5 вольта. Предельная мощность — 60 ватт. Н-н-нада?
— Да, здарова. Дай мне, пожалуйста, 15 вольт.
— На тебе 15 вольт. Приятной зарядки!
А если устройство старое, то диалог будет таким:
— Бонжур. Я устройство с быстрой зарядкой, могу отдавать 5, 10, 15 и 19,5 вольта. Предельная мощность — 60 ватт. Желаете?
— …
— Желаете, спрашиваю?
— …
— Похоже, вы не желаете. На всякий случай дам вам 5 вольт.
Как быстрая зарядка заряжает аккумулятор
И вот мы берём два устройства с контроллерами QuickCharge. Соединяем их проводом, в нём тоже есть контроллер. Три контроллера договариваются между собой, какой им сейчас нужен ток. Зарядное устройство даёт этот ток. Все счастливы.
Чтобы зарядка шла ещё эффективнее, телефон смотрит на показатели батареи и процент заряда, чтобы скорректировать ток. Например, в самом начале он может заряжать большим током, а потом постоянно его снижать, чтобы не навредить батарее. Но для этого зарядка тоже должна поддерживать плавное снижение отдаваемой мощности.
С каждой пятилеткой протоколы быстрой зарядки становятся всё более навороченными как на устройствах, так и на зарядниках. Например, компьютеры Apple в последней операционке изучают ваши привычки: во сколько вы ложитесь и встаёте. И чтобы не насиловать батарею всю ночь, они её нежно разряжают, а потом быстро её накачивают за час до вашего пробуждения. Батарее такое на пользу, а вы и не знали, что ваш ноут специально зарядился ровно к вашему пробуждению.
Требования к проводам
Если у вас зарядный провод рассчитан на 5 ватт, под нагрузкой 45 ватт он может перегреваться и плавиться. Поэтому теперь в провода тоже встраивают контроллеры, которые говорят зарядному устройству: «Я рассчитан максимум на такую-то нагрузку». Соответственно, зарядное устройство больше не отдаст.
Получается, что быстрая зарядка — это когда у нас три подходящих устройства, которые договорились между собой заряжаться на условных 20 вольтах, 3 амперах. Получается мощность 60 Вт — это в 12 раз больше, чем по стандартному USB. На такой мощности можно заряжаться в 12 раз быстрее.
Как быстрая зарядка влияет на аккумулятор (и что будет дальше)
Раньше из-за перегрузки аккумулятора он мог перегреться, выйти из строя или даже взорваться. Сейчас контроллеры постоянно следят за температурой и снижают ток, если идёт перегрев.
А ещё современные аккумуляторы спокойно выдерживают стандартные 500—800 циклов даже быстрой зарядки, поэтому вывод такой: если заряжать блоком питания из комплекта с телефоном, то быстрая зарядка не испортит ваш аккумулятор быстрее, чем обычная. Всё дело в количестве циклов и правильности работы алгоритмов.
Но в целом физика и химия аккумулятора всё ещё несовершенна: это всё ещё довольно примитивная технология, аккумуляторы имеют свойство изнашиваться и «стареть», для их производства нужны токсичные и редкоземельные элементы. Некоторые аккумуляторы натурально взрываются. Поэтому учёные очень серьёзно исследуют возможности альтернативных аккумуляторов — например на графене.
Наши внуки наверняка будут ходить с пластинчатыми аккумуляторами толщиной как наши кредитные карты, которые будут заряжаться от тепла и движения. И для них съёмный аккумулятор от «Нокии» будет выглядеть так же дико, как для нас выглядят «телефоны-кирпичи» из начала 1990-х. Но пока так. Берегите аккумы!
Текст:
Михаил Полянин
Редактор:
Максим Ильяхов
Художник:
Даня Берковский
Корректор:
Ирина Михеева
Вёрстка:
Мария Дронова
Соцсети:
Олег Вешкурцев
Стандарты быстрой USB зарядки для цифровых гаджетов
Если бы это было так просто. Стандарты зарядки представляют собой сложное сочетание химии и физики, и у каждого из них есть свои ограничения, а также несовместимость. Что еще хуже, производители смартфонов часто наносят сбивающие с толку ярлыки на свои технологии зарядки.
Так как же работает быстрая зарядка? Сделайте глубокий вдох. В нашем справочнике по наиболее популярным на рынке стандартам беспроводной зарядки они разбиты до самого базового уровня. Вот все, что вам нужно знать о Samsung Adaptive Fast Charging, USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge, OnePlus Warp Charge и многом другом.
Основы
Как работает быстрая зарядка Прежде чем углубиться в сорняки, давайте начнем с основ. У каждого смартфона есть аккумулятор, и каждый аккумулятор обеспечивает питание примерно одинаково.
Ячейки, состоящие из двух электродов (один положительный и один отрицательный) и электролита, катализируют реакции, которые превращают соединения в новые вещества. Со временем ионы — атомы со слишком малым или слишком большим количеством электронов — образуются в электродах, направляя поток электронов к отрицательному внешнему выводу батареи и снабжая ваш телефон электрическим зарядом.
В неперезаряжаемых батареях эти химические реакции происходят только один раз. Но в перезаряжаемых литий-ионных батареях, которыми питаются смартфоны, реакции «обратимы». Когда батарея разряжается, химическая реакция производит электричество, а когда батарея заряжается, химические реакции поглощают энергию.
Быстрая зарядка
Итак, мы выяснили, как заряжаются и разряжаются аккумуляторы. Но чтобы понять, как работает быстрая зарядка, вам нужно немного узнать о так называемом контроллере заряда. Небольшое примечание: Поскольку в ходе нашего обсуждения мы будем иметь в виду вольты, амперы и ватты, вот вам напоминание. Вольт — это мера напряжения, ампер — мера тока, а ватт — мера электрической мощности. Обычная аналогия — садовый шланг: вольты эквивалентны давлению воды в шланге; ток эквивалентен скорости потока; мощность эквивалентна объему распыляемой струи. Таким образом, ватты — это произведение вольт и ампер: вольт (В), умноженный на амперы (А), равняется ваттам (Вт).
Более высокий ток и более высокое напряжение заряжают батареи быстрее, но есть предел тому, что они могут выдержать.
Батареи смартфонов заряжаются, когда через них проходит ток. Более высокий ток и более высокое напряжение заряжают батареи быстрее, но есть предел тому, что они могут выдержать. Контроллер заряда (IC) защищает от опасных скачков тока. Микросхема контроллера регулирует общий поток электричества в батарею и из нее. Вообще говоря, литий-ионные контроллеры определяют ток (в амперах), при котором заряжается аккумулятор, измеряя ток и напряжение элемента аккумулятора, а затем регулируя протекающий ток. Некоторые используют преобразователь постоянного тока в постоянный для изменения входного напряжения, а еще интереснее Интегральные схемы регулируют сопротивление между входом зарядного устройства и клеммой аккумулятора для увеличения или уменьшения тока. Сила тока, потребляемого контроллером заряда, обычно определяется программным обеспечением телефона.
Стандарты зарядки USB
Напряжение | Ток | Мощность max | |
USB 1.0 | 5В | 0.5А | 2.5Вт |
USB 2.0 | 5В | 0.5А | 2.5Вт |
USB 3. 0 | 5В | 0.5А/0.9А | 4.5Вт |
USB 3.1 (USB-C + USB-PD) | 5-20В | 0.5А/0.9А/1.5А/3А/5А | 100Вт |
Если вы не используете Palm Pilot начала 90-х, скорее всего, ваш смартфон заряжается через USB-кабель. На то есть действительно веская причина: помимо того факта, что USB-кабели относительно легко найти в наши дни, USB имеет действительно надежный, четко определенный стандарт зарядки, называемый USB Power Delivery Specification.
Форум разработчиков USB определяет в общей сложности четыре типа, по одному для каждой соответствующей спецификации USB: USB 1.0, 2.0, 3.0 и 3.1.
Стандартный штекер USB 1.0 и 2.0 может обеспечивать напряжение до 5 В / 0.5 А (2.5 Вт).
Это скорость зарядки обычного телефона, и она не требует большой мощности. Для зарядки iPhone на 2 А через USB требуется 5 В x 2 А = 10 Вт. Для сравнения, средняя лампа накаливания потребляет около 40 Вт энергии. По умолчанию порты USB 3.0 дают 5 В / 0.9 А (4.5 Вт). USB-C, двусторонний штекер овальной формы на новых смартфонах, — это совсем другое дело. Технически он поддерживает спецификации USB 2.0, но большинство производителей выбирают USB 3.1, который потенциально может обеспечивать гораздо более высокое напряжение.
Многие устройства USB 3.1 используют спецификацию USB Power Delivery (USB-PD), которая имеет максимальную выходную мощность 20 В / 5 А (100 Вт). Смартфоны обычно не потребляют столько энергии — производители обычно придерживаются более низкой силы тока (например, 3 А), но это благо для ноутбуков с USB-C, таких как MacBook Pro и Google Chromebook Pixel.
Немного усложняет спецификацию зарядки аккумулятора, которая касается конкретно мощности, потребляемой от USB-порта для зарядки. Самая последняя версия, Rev 1.2, определяет три различных источника питания: стандартный нисходящий порт (SDP), нисходящий порт зарядки (CDP) и выделенный порт зарядки (DCP). CDP, спецификация современных смартфонов, ноутбуков и другого оборудования, может обеспечивать ток до 1,5 А.
Полностью совместимые смартфоны и зарядные устройства соответствуют ограничениям USB 2.0 и BC1.2, но не все телефоны и зарядные устройства соответствуют требованиям. Вот почему, вообще говоря, смартфоны всегда по умолчанию используют самую низкую скорость зарядки.
Однако спецификации USB больше похожи на рекомендации, чем на изречение. Стандарты быстрой зарядки, такие как Qualcomm Quick Charge и Samsung Adaptive Fast Charging, превышают параметры напряжения, указанные в спецификации USB, но намеренно — именно поэтому ваш телефон может заряжаться за минуты, а не за часы.
Стандарты быстрой зарядки: в чем разница?
USB Power Delivery (PD)
Стандарт USB Power Delivery (USB-PD) был разработан Форумом разработчиков USB (USB-IF), и это стандарт, который любой производитель может использовать на любом устройстве с портом USB. Он способен обеспечить мощность до 100 Вт, поэтому подходит для использования со всеми типами устройств, помимо смартфонов, включая некоторые ноутбуки, при условии, что у них есть порт USB-C. USB-PD дает и другие преимущества. Направление питания не фиксировано, поэтому вы найдете портативные зарядные устройства, например, с портом USB-C, который можно использовать как для зарядки другого устройства, так и для зарядки самого аккумулятора. USB-PD также обеспечивает только мощность, необходимую устройству, поэтому одно и то же зарядное устройство USB-PD может заряжать смартфон на максимальной скорости, а затем заряжать ноутбук на максимальной скорости.
Разные производители по-разному используют стандарт USB-PD. Вот как, например, его используют Apple и Google.
Быстрая зарядка Apple через USB-PD
Напряжение | Ток | Мощность max | |
USB-PD | 14.5В | 2А | 29Вт |
Плюсы
USB-PD, промышленный стандарт, работает с растущим числом устройств.
Минусы
Чтобы воспользоваться этим преимуществом, вам придется выложить дополнительные деньги — Apple не включает в комплект поставки USB-PD-совместимых зарядных устройств для многих своих телефонов. В Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus реализован USB-PD, тот же отраслевой стандарт, который используется в iPad Pro, 12-дюймовом MacBook, Google Chromebook Pixel и Lenovo X1 Carbon. Совместимость — это его самое большое преимущество: USB-PD не требует специальных кабелей или сетевых адаптеров. Поддерживаемые выходы, кабели и адаптеры Вам придется потратиться на аксессуары, если вы хотите воспользоваться преимуществами совместимости iPhone с USB-PD, потому что Apple до недавнего времени не упаковывала кабели или адаптеры USB-C в коробки для iPhone. Вам также потребуется купить кабель Lightning-USB-C, который поддерживает USB-PD. Если вы используете стандартный кабель Lightning с адаптером USB-C-USB-A, зарядное устройство по умолчанию будет работать с минимальной мощностью. Вот что рекомендует Apple: Адаптер питания Apple USB-C мощностью 29, 61 или 87 Вт. Сравнимый адаптер питания USB-C KS-is, поддерживающий USB Power Delivery (USB-PD).
Скорость зарядки
Независимо от того, какое зарядное устройство USB-C вы покупаете, вам придется смириться с жестко запрограммированными ограничениями безопасности вашего iPhone. Быстрая зарядка начинается, когда емкость составляет от 0% до 79%, но останавливается, когда она достигает 80%. Если вы не против потратить несколько дополнительных долларов на зарядку аксессуаров, вы получите гораздо более быструю зарядку, чем в противном случае. iPhone с быстрой зарядкой может заряжаться от 0% до 50% за 30 минут с помощью USB-PD.
Быстрая зарядка Google через USB-PD
Напряжение | Ток | Мощность max | |
USB-PD | 9В | 2А | 18Вт |
Плюсы
Один и тот же комплект USB-PD будет работать с рядом устройств. Google поставляет зарядное устройство и кабель для быстрой зарядки в коробке.
Минусы
Максимальные скорости не такие высокие, как у некоторых других производителей.
Каждый телефон Google Pixel, от оригинала до Pixel 4a, способен к быстрой проводной зарядке мощностью до 18 Вт с использованием стандарта USB-PD — того же стандарта, который использует Apple. Не требует специальных зарядных устройств или кабелей.
Поддерживаемые выходы, кабели и адаптеры
Вы можете использовать зарядное устройство и кабель из комплекта с телефоном Pixel, чтобы получить максимальную скорость зарядки. Если вы выбираете аксессуары сторонних производителей, используйте любой USB-C с адаптерами питания и кабелями USB 2.0. Если вы используете кабель USB-C — USB-A, он будет заряжать ваш Pixel медленнее, независимо от адаптера питания, к которому вы подключаетесь.
Скорость зарядки
Телефон Pixel может быстро заряжаться от 0% до примерно 80%, но после этого будет замедляться. Вы найдете те же ограничения на большинстве телефонов.
Используя прилагаемый кабель и адаптер на 18 Вт или любой приличный сторонний адаптер с аналогичным или более высоким рейтингом, вы можете получить семь часов использования от 15-минутной зарядки.
Qualcomm Quick Charge
Напряжение | Ток | Мощность max | |
Quick Charge 1.0 | 5В | 2А | 10Вт |
Quick Charge 2.0 | 5В/9В/12В | 1.67А/2А | 18Вт |
Quick Charge 3.0 | 3.6В – 20В (шаг 200мВ) | 2.5А/4.6А | 18Вт |
Quick Charge 4.0+ | 5В/9В (USB-PD), 3.6В – 20В (шаг 200мВ) | 3А (USB-PD), 2.5А/4.6А | 27Вт (USB-PD) |
Quick Charge 5.0 | 5В/9А (USB-PD), 3.3В – 20В (шаг 200мВ) | 3А/5А/>5А | 100Вт+ |
Плюсы
Один из наиболее широко применяемых стандартов зарядки. Обратная совместимость со старыми версиями Quick Charge.
Встроенные функции безопасности предотвращают перегрев и короткое замыкание.
Минусы
Quick Charge 3.0 не поддерживает USB-PD.
Quick Charge от производителя микросхем Qualcomm — один из наиболее широко применяемых стандартов зарядки на рынке. Это не ошибка — это дополнительная функция технологии системы на кристалле Qualcomm, такой как Snapdragon 855, 845, 835, 820, 620, 618, 617, 430 и другие, которые используются в таких телефонах, как Samsung Galaxy S10, Google Pixel 3. и LG V40 ThinQ. Но эта технология не привязана к процессорам Qualcomm Snapdragon — любой производитель смартфонов может лицензировать технологию контроллера питания Quick Charge.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
Quick Charge обеспечивает быструю зарядку за счет повышения зарядного напряжения, что, в свою очередь, увеличивает мощность. Анонсированная в июле 2020 года, Quick Charge 5 является последним стандартом в серии, обещая возможность подзарядить телефоны до 50% за пять минут. Хотя поддержка в настоящее время ограничена недавними телефонами, такими как Samsung Galaxy S20, поддержка Quick Charge 4. 0+ набирает популярность, и вы можете найти ее в телефонах, таких как LG G8 ThinQ, Razer Phone 2 и Xiaomi Mi Mix 3, и она может доставить до 27Вт мощности. Более широко используемый диапазон напряжений Quick Charge 3.0 составляет минимум 3,6 В и максимум 20 В, который Quick Charge 3.0 увеличивает или уменьшает с помощью интеллектуального согласования для оптимального напряжения (INOV), чтобы определить наиболее эффективное напряжение в любой точке подачи во время зарядки. При пиковом напряжении Quick Charge 3.0 может обеспечить мощность 18 Вт. Уже сейчас вы можете приобрести зарядное устройство KS-is с поддержкой QC4.0+ на основе технологии GaN.
Quick Charge 4 и новее имеют дополнительный бонус совместимости с зарядными устройствами USB-PD, но Quick Charge 3.0 и более ранние версии работают только с аксессуарами, сертифицированными Quick Charge. Тем не менее, повсеместное распространение Quick Charge означает, что есть из чего выбирать. На веб-сайте Qualcomm есть неполный список наиболее популярных вариантов.
Скорость зарядки
Qualcomm утверждает, что Quick Charge 5 может полностью зарядить смартфоны за 15 минут, а последняя версия Quick Charge 4+ может зарядить смартфоны до 50% всего за 15 минут. Более распространенная Quick Charge 3.0 обеспечивает около 50% емкости за полчаса.
В нашем тестировании Quick Charge 4+ разогнала большую батарею Razer Phone 2 емкостью 4000 мАч с 18% до 90% всего за час.
Меры предосторожности
Интеллектуальная тепловая балансировка Quick Charge перемещает ток по самому холодному пути, а датчики устройства контролируют температуру корпуса и разъема, чтобы предотвратить перегрев и короткое замыкание.
Сверхбыстрая зарядка Samsung и адаптивная быстрая зарядка
Напряжение | Ток | Мощность max | |
Samsung Adaptive Fast Charging | 5В/9В | 2А | 18Вт |
Samsung Super Fast Charging 1. 0 | 11В | 2.25А | 25Вт |
Samsung Super Fast Charging 2.0 | 10В | 4.5А | 45Вт |
Samsung представила сверхбыструю зарядку с Samsung Galaxy S10 5G. Этот телефон имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку до 25 Вт со стандартом зарядки USB Power Delivery 3.0 PPS (программируемый источник питания). Samsung Galaxy Note 10 Plus развивает еще более высокие скорости, используя Super Fast Charging 2.0 (как и более поздние модели, такие как S20 и Note 20). Однако для максимально быстрой зарядки, на которую он способен, требуется специальный адаптер с необычным номиналом 10 В и 4.5 А на выходную мощность 45 Вт, что означает, что для него также требуется кабель 5 А.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
Адаптивная быстрая зарядка Samsung имеет теоретический пик 9 В / 2 А (18 Вт), а сверхбыстрая зарядка — 10 В / 4.5 А (45 Вт). Оба стандарта на практике имеют тенденцию быть немного более консервативными. Для достижения максимальной скорости требуется покупка сертифицированного зарядного устройства, но большинство устройств Samsung поддерживают аксессуары, совместимые с быстрой зарядкой или PPS.
Скорость зарядки
Samsung не публикует время зарядки для адаптивной быстрой зарядки или сверхбыстрой зарядки. Но в нашем тестировании Galaxy S8 с батареей емкостью 3000 мАч потребовалось около двух часов для полной зарядки. Тем временем Note 10 Plus потребовалось около часа для полной зарядки с использованием стандарта сверхбыстрой зарядки.
Меры предосторожности
Техническую статистику Adaptive Fast Charging сложно найти, но, по анекдотам, она консервативна. Согласно подробному анализу стандартов быстрой зарядки XDA, Galaxy S8 Plus поддерживает самую низкую температуру среди всех флагманов быстрой зарядки на рынке.
Motorola TurboPower
Напряжение | Ток | Мощность max | |
TurboPower 15 | 9В/12В | 1. 2А/1.67А | 15Вт |
TurboPower 25 | 5В/9В/12В | 2.15А/2.85А | 25Вт |
TurboPower 30 | 5В | 5.7А | 28.5Вт |
Плюсы
Встроен во все устройства Motorola. Совместимость с Quick Charge 3.0.
Минусы
Не так быстро, как некоторые стандарты зарядки. Стандарт Motorola TurboPower, доработанная версия Quick Charge 3.0, поставляется на устройствах Motorola, таких как Moto G8.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
Адаптеры TurboPower бывают трех видов: TurboPower 15, TurboPower 25 и TurboPower 30. Самый быстрый, TurboPower 30, выдает 5 В и до 5,7 А при мощности примерно 28,5 Вт. TurboPower — это не только зарядное устройство. Motorola заявляет, что работает с производителями над разработкой нестандартных аккумуляторов, и что ее программное обеспечение для управления питанием отслеживает состояние и состояние аккумулятора, а затем соответствующим образом регулирует входящий заряд. Как и в случае с Samsung Adaptive Fast Charge, вам не нужен адаптер TurboPower для быстрой зарядки смартфона с TurboPower. Стандарт зарядки Motorola совместим с любым адаптером Quick Charge 3.0 (или новее).
Скорость зарядки
Motorola утверждает, что TurboPower 30 может обеспечить до 15 часов автономной работы за 15 минут.
Меры предосторожности
По словам Motorola, аппаратное обеспечение управления температурой TurboPower предназначено для предотвращения замедления зарядки из-за нагрева, а также для поддержания стабильной и быстрой скорости зарядки.
MediaTek Pump Express
Напряжение | Ток | Мощность max | |
MediaTek Pump Express 2.0+ | 5В – 20В (шаг 0.5В) | 3А/4.5А+ | 15Вт |
MediaTek Pump Express 3.0 | 3В – 6В (шаг 10-20мВ) | 5А+ | 25Вт/30Вт |
MediaTek Pump Express 4. 0 |
3В – 6В (шаг 10-20мВ) | 5А+ | 25Вт/30Вт |
Плюсы
Встроенные меры безопасности предотвращают перегрев, короткое замыкание. Совместимость с Quick Charge 2.0.
Минусы
Потенциально медленнее, чем некоторые стандарты.
MediaTek, тайваньский производитель микросхем, специализирующийся в первую очередь на бюджетных устройствах и устройствах среднего уровня, имеет собственный стандарт зарядки: Pump Express. Pump Express 2.0+ и Pump Express 3.0 сосуществуют — Pump Express 2.0 нацелен на недорогие устройства Micro USB и USB-C, а Pump Express 3.0 нацелен на высокопроизводительные телефоны USB-C. Более новый Pump Express 4.0 такой же, как и 3.0, но также включает поддержку беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
Pump Express 2.0+ заряжает от 5 до 20 В по сравнению с 3–6 В в Pump Express 3.0, что может показаться преимуществом. Но Pump Express 2.0+ имеет максимальную мощность 4,5 А по сравнению с 5 А + в Pump Express 3.0 и заряжается в три этапа — Обычный, Турбо 1 и Турбо 2, самый быстрый из которых поддерживает только 15 Вт (1,67 А).
Pump Express 3.0 имеет другие преимущества перед Power Express 2.0. Он совместим с любым адаптером USB-PD, который поддерживает напряжение от 3 до 6 В при 5 А +, и любым кабелем, поддерживающим 5 А. Pump Express 4.0 также совместим с программируемыми источниками питания USB PD 3.0, поэтому с ним должно работать любое быстрое зарядное устройство USB-PD 3.0.
Скорость зарядки
По данным MediaTek, устройства Pump Express 3.0 или 4.0 могут заряжаться до 75% за 20 минут. Устройствам Pump Express 2.0+ требуется около 30 минут для достижения такой же производительности.
Меры предосторожности
По словам MediaTek, в Pump Express реализовано более 20 механизмов безопасности для предотвращения короткого замыкания. Технология System-on-Chip от Richtek, недавно приобретенной компании, защищает от колебаний температуры батареи и устройства.
OnePlus Dash и Warp Charge и Oppo VOOC
Напряжение | Ток | Мощность max | |
Dash Charge | 5В | 4А | 20Вт |
Warp Charge | 5В | 6А | 30Вт |
Oppo VOOC | 5В | 5А | 25Вт |
Oppo Super VOOC | 10В | 5А | 50Вт |
Плюсы
Сохраняет телефон от нагрева.
Один из самых быстрых стандартов зарядки.
Адаптеры в комплекте с совместимыми смартфонами.
Минусы
Сильно запатентованный.
OnePlus из Шэньчжэня, Китай, лицензирует Dash Charge и Warp Charge от Oppo. Он основан на системе Oppo VOOC (Voltage Open Multi-Step Constant-Current Charging) и является главной особенностью OnePlus 6T и всех других телефонов OnePlus, возвращающихся к OnePlus 3. Он был переименован в Warp Charge с OnePlus 6T McLaren Edition. и это то, что вы найдете в OnePlus 8 Pro. Oppo также разработала гораздо более быстрый Super VOOC, но он доступен только в нескольких телефонах, таких как Oppo RX17 Pro.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
Dash Charge работает на пике 5 В / 4 А (20 Вт), что немного ниже, чем у VOOC 5 В / 5 А (25 Вт). Увеличивая силу тока зарядного устройства вместо напряжения, можно добиться более равномерного распределения электрического тока на более высоких уровнях. Это благодаря специальному настенному адаптеру, который регулирует силу тока в реальном времени. Микроконтроллер контролирует уровень заряда и синхронизируется со схемой телефона для регулирования напряжения и тока, а специально разработанный кабель обеспечивает больший ток, минимизируя колебания мощности.
Все это проприетарно. Dash и Warp Charge работают только с телефонами OnePlus и совместимыми сетевыми адаптерами и автомобильными зарядными устройствами. Внешние батареи, сертифицированные Dash Charge, трудно найти, а стандарт быстрой зарядки OnePlus не работает с стандартными USB-кабелями — кабели Dash Charge немного толще, чтобы выдерживать дополнительное напряжение.
Однако вам не придется тратить лишние деньги, если вы купите телефон OnePlus. Каждый смартфон OnePlus поставляется с настенным адаптером, совместимым с Dash или Warp Charge, и шнуром для зарядки.
Скорость зарядки
OnePlus оценивает Dash Charge до 60% емкости за 30 минут. В нашем тестировании OnePlus 3 заряжался с 2% до 100% за 1 час 14 минут. Мы обнаружили, что Warp Charge поднял OnePlus 8 Pro с 0% до 55% за 24 минуты, а зарядка до 100% — чуть более чем за час.
Oppo утверждает, что телефоны с поддержкой VOOC могут заряжаться до 75% за 30 минут. Когда мы зарядили систему Super VOOC с помощью Oppo RX17 Pro, она поднялась с 0% до 40% всего за 10 минут.
Меры предосторожности
Dash и Warp Charge предназначены для быстрого отвода тепла. Поскольку зарядное устройство преобразует высокое напряжение от источника питания адаптера в более низкое напряжение, большая часть тепла от преобразования никогда не достигает телефона, а постоянный ток снижает возможность теплового дросселирования.
Устройства, совместимые с Dash Charge, также имеют оборудование для управления и отвода тепла, которое проходит тщательную проверку безопасности по пяти пунктам.
Huawei SuperCharge
Напряжение | Ток | Мощность max | |
Huawei SuperCharge | 4.5В – 10В | 4В/4.5А/5А | 40Вт |
Плюсы
Совместимость с USB-PD. Тщательные меры безопасности. Адаптеры в комплекте с совместимыми смартфонами.
Минусы
Потенциально медленнее, чем некоторые стандарты. SuperCharge, фирменный стандарт зарядки китайского производителя смартфонов Huawei, встроен в такие телефоны, как Huawei P40 Pro, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro и Huawei P10. Это немного похоже на быструю зарядку, поскольку в ней используются напряжения выше среднего для достижения более быстрой зарядки, но это немного больше, чем кажется на первый взгляд.
Технические характеристики и совместимые адаптеры
SuperCharge автоматически адаптирует входящие напряжение и ток стены в зависимости от состояния аккумулятора телефона и внутренней температуры телефона. Старые совместимые с SuperCharge настенные адаптеры и автомобильные зарядные устройства поддерживают три режима зарядки — 5 В / 2 А, 4,5 В / 5 А и 5 В / 4,5 А (до 22,5 Вт) — и используют набор микросхем в зарядном устройстве для регулирования напряжения, устраняя необходимость в преобразование напряжения в телефоне, выделяющее тепло. Последняя версия предлагает 10 В / 4 А до 40 Вт. В отличие от проприетарных стандартов зарядки, таких как Pump Express и Dash Charge, Supercharge совместим с USB-PD. Это благодаря протоколу Smart Charge от Huawei, который интеллектуально переключает режимы зарядки в зависимости от того, какой адаптер зарядки подключен. Использование технологии SuperCharge от Huawei требует покупки совместимого сетевого адаптера, но встроенная совместимость со стандартом Quick Charge от Qualcomm означает, что любые устройства, совместимые с SuperCharge, могут воспользоваться преимуществами Quick Charge. Каждый смартфон с поддержкой SuperCharge поставляется с совместимым сетевым адаптером.
Скорость зарядки
Huawei не предоставляет оценки зарядки SuperCharge, но мы смогли полностью зарядить P40 Pro примерно за 1 час 10 минут.
Меры предосторожности
Протокол Huawei Smart Charge, являющийся запатентованной частью спецификации SuperCharge, определяет нагрузочную способность зарядного устройства и кабеля и снижает напряжение, чтобы соответствовать. Кроме того, SuperCharge использует специализированные компоненты, которые «оптимизированы» для работы с более высокими токами, в том числе восьмиуровневую систему охлаждения и специальную подкладку, которая обеспечивает охлаждение устройств на 5 градусов Цельсия по сравнению с другими стандартами быстрой зарядки. Huawei заявляет, что устройства SuperCharge проходят годовое тестирование и 10 тестов на надежность, охватывающих все, от коротких замыканий до экстремальных температур.
Будущее быстрой зарядки
Технология быстрой зарядки находится в постоянном движении. Достижения в области интегральных схем, контроллеров заряда, адаптеров и кабелей могут означать, что смартфоны, которые заряжаются за минуты, а не за часы, ближе, чем вы думаете. Мы также видим, что на рынке появляется все больше и больше устройств для быстрой зарядки, которые меньше и мощнее, чем когда-либо прежде. Скорость зарядки значительно улучшилась за последние несколько лет, и мы рады видеть, что эта тенденция, похоже, сохранится.
Мобильная зарядка для телефона своими руками. Как сделать переносную зарядку из старых аккумуляторов от смартфонов. Из чего состоит стандартное зарядное устройство
Способ 4. Внешний энергонакопитель с солнечной батареей
Ещё один интересный вариант. Поскольку световой день начинает увеличиваться, актуально обсудить преимущества энергонакопителей солнечной энергии. Вы увидите, как изготовить переносное зарядное приспособление с возможностью заряда от панелей-накопителей солнечной энергии.
Нам необходимо:
- Литий-ионный энергонакопитель формата 18650,
- Футляр от этих же накопителей
- Модуль повышения напряжения 5 В 1 А.
- Плата заряда для аккумулятора.
- Солнечная панелька 5,5 V 160 mA (любого размера)
- Проводки для соединения
- 2 диода 1N4007 (можно и другие)
- Липучка или двусторонний скотч для фиксации
- Термоклей
- Резистор 47 Ом
- Контакты для энергонакопителя (пластинки тонкой стали)
- Пара тумблеров
- Изучим базисную схему внешнего аккума.
На схеме видно 2 соединительных проводка разных цветов. Красный подсоединяется к «+», чёрный к «-».
- Контакты к литий-ионной батарее паять не рекомендуется, поэтому поставим в корпусе клеммы и зафиксируем их с помощью термоклея.
- Следующая задача — разместить модуль увеличения напряжения и плату зарядки для аккумулятора. Для этого делаем отверстия для USB-входа и USB-выхода 5 В 1 А, тумблера и проводков к солнечной панели.
- Резистор (сопротивление 47 Ом) впаиваем к USB-выходу, с оборотной стороны модуля, увеличивающего напряжения. Это имеет смысл для зарядки IPhone. Резистор решит проблему с тем самым управляющим сигналом, который запускает процесс зарядки.
- Чтобы панели было удобно переносить, можно осуществить прикрепление контактов панели с помощью 2 маленьких контактов типа «мама-папа». Как вариант, можно соединить основной корпус и панельки с помощью липучек.
- Ставим диод между 1 контактом панели и платой заряда энергонакопителя. Диод стоит ставить стрелкой в сторону платы заряда. Это предотвратит разряжение накопительной батареи через солнечную панель.
ВАЖНО. Диод ставится в направлении ОТ солнечной панели ДО платы заряда.
На сколько зарядов хватит такого Повер банка? Всё зависит от ёмкости вашего аккумулятора и ёмкости гаджета . Помните, что разряжать литиевые накопителей ниже 2,7 В крайне нежелательно.
Что касается заряда самого устройства . В нашем случае мы использовали солнечные панели с общей ёмкостью в 160 mAh, а ёмкость аккумулятора — 2600 mAh. Следовательно, при условии прямых лучей батарея зарядится за 16,3 часа. При обычных условиях — около 20–25 часов. Но пусть эти числа вас не пугают. Через миниUSB зарядится за 2–3 часа. Скорей всего, солнечной панелью вы будете пользоваться в условиях путешествий, походов, дальних поездок.
В заключение
Выбирайте наиболее приемлемый для вас метод и сооружайте собственный портативный аккумулятор. Такая вещь точно пригодится в дороге или в путешествии. Преимуществ сделанного устройства масса: это уникальный внешний вид, а ещё способ получить ту мощность, которая удовлетворит именно ваши потребности. С помощью портативного аккумулятора можно заряжать не только телефоны, а и планшеты, беспроводные наушники и прочие мелкие гаджеты.
Зарядное устройство для мобильного телефона стало одной из самых нужных технологических мелочей в нашей жизни. Ведь без нее наш мобильник будет просто безжизненной коробкой. Но когда оно сломалась, телефон сел, а вы ждете важный звонок, придется поэкспериментировать и попытаться сделать зарядку самому.
Первая конструкция зарядного устройства предполагает использование USB-разъема компьютера или сетевого переходника, подключенного к розетке. Итак, для начала вам понадобится старая флешка, из которой нужно достать штекер, только будьте осторожны, чтобы не сломать плату на нем. Далее возьмите отрезок двужильного кабеля, зачистите с одной стороны контакты и начинайте нагревать паяльник. Теперь давайте изучим схему, которую отпаяли вместе со штекером. На ней вы увидите четыре контакта, центральные отвечают за передачу данных от компьютера на чипы памяти флешки, они нас не интересуют. А вот боковые отвечают за питание, к ним и следует аккуратно припаять тот кабель, что мы приготовили. Только для улучшения пайки не используйте кислоту, так как контакты довольно нежные и через некоторое время они могут испортиться.
На вторую сторону припаиваем штекер от старой зарядки, а один из проводков стоит изолировать: если вдруг они в собранном виде коснутся, короткого замыкания, из-за которого может сгореть телефон, не произойдет. После прозвоните конструкцию тестером, один щуп приложите на штекер зарядки, а второй – подносите по очереди к каждому контакту на USB. Теперь обмотайте оба конца изолентой – и можно заряжать телефон.
А если вы любитель туристических походов или просто проводите много времени в дороге, можно сделать переносную зарядку. Конечно, она будет уступать по производительности покупному аналогу, но обойдется вам во много раз дешевле. Для изготовления такого девайса вам понадобятся четыре батарейки АА типа, изолента, резистор на два Ома, штекер с кабелем от старой телефонной зарядки.
Далее соедините последовательно вместе все батарейки, то есть плюс должен прикасаться к минусу, после обмотайте изолентой, чтобы импровизированный «аккумулятор» держался, а для удобства соединения можете использовать пластмассовую коробочку. Теперь нужно протестировать эту конструкцию на наличие тока, для этого возьмите два проводка, один присоедините к плюсу, а второй к минусу и попробуйте на язык. Вы должны почувствовать легкое покалывание, как если лизнете контакты батарейки кроны. Если все получилось, возьмите резистор на два Ома и припаяйте его к плюсу нашего источника питания.
Затем нужно разобраться с кабелем от оригинальной зарядки. Внутри вы сможете увидеть идущие два, их и следует припаять плюсом к свободному концу резистора, а второй – к минусу аккумулятора. Все, уже можно заряжать телефон, но сначала понаблюдайте за процессом подзарядки несколько минут, если эта конструкция быстро нагревается, то вы перепутали полярность в проводках кабеля, и их требуется поменять местами.
Конечно, эти варианты подойдут только для простеньких телефонов вроде Nokia, так как для IPhone, новых моделей Samsung и тому подобных зарядки по конструкции намного сложнее.
Содержание
Случаются ситуации, когда мобильный гаджет почти отключился, а родной зарядки под рукой нет или отсутствует электричество. Тогда некоторые знания помогут решить эту проблему: новое изобретение – беспроводная зарядка, изготовить ее можно и своими руками. Она удобна в использовании, даже если автозарядки поблизости нет.
Можно ли сделать зарядное устройство своими руками
Ответ на этот вопрос положительный. Изготовить его может любой, кто имеет элементарные представления о свойствах проводов и тока. Перед тем как соорудить подобную конструкцию своими руками, нужно позаботиться о наличии всех материалов – диода и медной проволоки. В качестве корпуса может служить любая коробка из пластика, например, от CD диска. Понадобятся и транзисторы (биполярные или любые другие), желательно полевые – они сделают зарядку аккумулятора более быстрой. Все остальные инструменты есть в каждой квартире, включая клей и ножницы.
Как работает беспроводная зарядка
Принцип работы такого типа зарядки основан на индукции, свойстве катушки передавать электрический ток при контакте с приемником. При подключении к любому источнику питания устройство становится очагом перпендикулярного магнитного поля. Если расположить две катушки недалеко друг от друга, одну из них при этом подключить к любому источнику питания, во второй появится напряжение определенной силы и энергия для мобильника. Данный эффект возможен, если эти две катушки никак не соприкасаются друг с другом. Беспроводная зарядка своими руками – реальность.
Как сделать зарядку для телефона
Изготовить портативное беспроводное зарядное устройство своими руками сможет почти каждый, соблюдая инструкцию. Весь процесс состоит из двух частей: изготовление передатчика (внутренняя часть) и приемника (внешняя часть). Первая из них является отдельной, вторая же устанавливается в телефон. Удобство такого решения в том, что зарядку можно всегда взять с собой.
Устройство передатчика:
- Заранее необходимо подготовить оправу с диаметром от 7 до 10 см. На нее намотать около 40 витков проволоки (исключительно медной, диаметр которой 0,5 мм), не забыв сделать отвод посредине после 20 кругов. Для этого провод скрутить, сделать отвод и продолжить обмотку.
- Подключить транзистор абсолютно любого номинала к концу катушки и к отводу. Если при этом используется устройство прямой проводимости, то при подключении необходимо изменить полярность.
- Установить в пластиковую коробку из-под диска или любую другую. Закрыть.
- Устройство, передающее электричество, готово.
Устройство приемника:
- В отличие от передатчика, имеет плоский вид. Состоит из 25 витков, при этом проволоку нужно брать немного тоньше, в диапазоне 0,3-0,4 мм. Постепенно приемник нужно укреплять суперклеем.
- Контур отделить от пластмассовой основы, на которую был намотан, используя при этом нож.
- Подключить его через диод (лучше всего подойдет высокочастотный кремниевый) и прикрепить к аккумулятору сверху. Для стабилизации напряжения используется конденсатор.
- Соединить с разъемом зарядки. В некоторых случаях это можно сделать напрямую с аккумулятором, однако датчик наполненности батарейки не будет работать.
- Закрыть заднюю крышку мобильника. Приемное устройство готово.
Чтобы воспользоваться зарядкой, мобильный телефон нужно просто положить сверху на передатчик. При этом нужно следить за датчиком на экране смартфона. Есть и другая схема этого устройства с использованием усилителя напряжения и резистором. Такая беспроводная зарядка своими руками тоже может реанимировать мобильник без электричества, но ее рекомендуется использовать только опытным мастерам.
Пролог
На идею постройки этой конструкции меня натолкнул полёт в самолёте Airbus A380, в котором под подлокотником каждого кресла имеется разъём USB, предназначенный для питания USB-совместимых устройств. Но, такая роскошь есть не во всех самолётах, а уж тем более её не найти в поездах и автобусах. А я уже давно мечтаю пересмотреть от начала до конца сериал «Друзья». Так почему бы не убить сразу двух зайцев – посмотреть сериал и скрасить время в пути.
Дополнительным стимулом к постройке данного девайса стало открытие .
Техническое задание
Портативое Зарядное Устройство (ЗУ) должно обеспечить следующие возможности.
- Время работы в автономном режиме под номинальной нагрузкой, не менее – 10 часов. Литий-ионные аккумуляторы большой ёмкости, как нельзя лучше подходят для этого.
- Автоматическое включение и отключение ЗУ в зависимости от наличия нагрузки.
- Автоматическое отключение ЗУ при критическом разряде аккумулятора.
- Возможность принудительного включения ЗУ при критическом разряде аккумулятора, в случае необходимости. Я полагаю, что в дороге может сложиться такая ситуация, когда аккумулятор портативного ЗУ уже разряжен до критического уровня, но необходимо подзарядить телефон для экстренного звонка. В этом случае, нужно предусмотреть кнопку «Экстренного включения», чтобы использовать всё ещё имеющуюся в аккумуляторе энергию.
- Возможность заряда аккумуляторов портативного ЗУ от сетевого зарядного устройства с интерфейсом Mini USB. Так как зарядное устройство от телефона всё равно всегда берут с собой в дорогу, то можно его использовать и для заряда аккумуляторов портативного БП перед обратной дорогой.
- Одновременный заряд аккумуляторов ЗУ и подзарядка мобильного телефона от одного и того же сетевого зарядного устройства. Так как сетевое зарядное устройство от мобильного телефона не может обеспечить достаточный ток для быстрого заряда аккумулятора портативного ЗУ, то заряд может растянуться на сутки и более. Поэтому, должна быть возможность подключить телефон на заряд прямо во время заряда батареи портативного БП.
Исходя из этого технического задания, было построено портативное ЗУ на литий-ионных аккумуляторах.
Блок схема
Портативное ЗУ состоит из следующих узлов.
- Преобразователь 5 → 14 Вольт.
- Компаратор, отключающий преобразователь заряда при достижении напряжения на батарее литий-ионных аккумуляторов 12,8 Вольт.
- Индикатор заряда – светодиод.
- Преобразователь 12,6 → 5 Вольт.
- Компаратор 7,5 Вольт, отключающий ЗУ при глубоком разряде батареи.
- Таймер, определяющий время работы преобразователя при критическом разряде батареи.
- Индикатор работы преобразователя 12,6 → 5 Вольт – светодиод.
Импульсный преобразователь напряжения MC34063
Долго выбирать драйвер для преобразователя напряжения не пришлось, так как выбирать то было особенно не из чего. На местном радиорынке по разумной цене (0,4$) я нашёл только популярную микросхему MC34063. Сразу купил парочку, чтобы выяснить, возможно ли как-либо принудительно отключить преобразователь, так как в даташите на данный чип такая функция не предусмотрена. Оказалось, что сделать это возможно, если подать на вывод 3, предназначенный для подключения частотозадающей цепи, напряжение питания.
На картинке типовая схема понижающего импульсного преобразователя. Красным отмечена цепь принудительного отключения, которая может понадобиться для автоматизации.
В принципе, собрав такую схему, уже можно запитать телефон или плеер, если, например, питание будет осуществляться от обычных элементов питания (батареек).
Я не буду подробно описывать работу этой микросхемы, но из «Дополнительных материалов» вы можете скачать и подробное описание на русском языке, и небольшую портативную программу для быстрого расчёта элементов повышающего или понижающего преобразователя, собранного на этой микросхеме.
Узлы управления зарядом и разрядом литий-ионной батареи
При использовании литий-ионных батарей, желательно ограничивать их разряд и заряд. Я для этой целей использовал компараторы на основе копеечных микросхем КМОП. Микросхемы эти крайне экономичны, так как работают на микротоках. На входе у них стоят полевые транзисторы с изолированным затвором, что даёт возможность применить микротоковый же Источник Опорного Напряжения (ИОН). Где взять такой источник я не знаю, поэтому воспользовался тем обстоятельством, что в режиме микротоков, напряжение стабилизации обычных стабилитронов снижается. Это позволяет управлять напряжением стабилизации в некоторых пределах. Так как это не задокументированное включение стабилитрона, то, возможно, для обеспечения определённого тока стабилизации, стабилитрон придётся подобрать.
Чтобы обеспечить ток стабилизации, скажем, 10-20 мкА, сопротивление балласта должно быть в районе 1-2 МОм. Но, при подгонке напряжения стабилизации, сопротивления балластного резистора может оказаться, либо слишком маленьким (несколько килоом), либо слишком большим (десятки мегаом). Вот тогда придётся подобрать не только сопротивление балластного резистора, но и экземпляр стабилитрона.
Переключение цифровой КМОП микросхемы происходит тогда, когда уровень входного сигнала достигает половины напряжения питания. Поэтому, если запитать ИОН и микросхему от источника, напряжение которого требуется измерить, то на выходе схемы можно получить сигнал управления. Ну, а этот самый сигнал управления и можно подать на третий вывод микросхемы MC34063.
На чертеже изображена схема компаратора на двух элементах микросхемы К561ЛА7.
Резистор R1 определяет величину опорного напряжения, а резисторы R2 и R3 гистерезис компаратора.
Узел включения и идентификации зарядного устройства
Чтобы телефон или плеер начал заряжаться от разъёма USB, ему нужно дать понять, что это разъём USB, а не какой-то суррогат. Для этого можно подать на контакт «-D» положительный потенциал. Во всяком случае, для Blackberry и iPod-а этого достаточно. Но, моё фирменное зарядное устройство подаёт положительный потенциал ещё и на контакт «+D», поэтому я поступил точно так же.
Другое назначение этого узла – управление включением и выключением преобразователя 12,6 → 5 Вольт при подключении нагрузки. Эту функцию выполняют транзисторы VT2 и VT3.
В конструкции портативного ЗУ предусмотрен и механический выключатель питания, но его назначение скорее соответствует «выключателю массы» АКБ в автомобиле.
Электрическая схема портативного блока питания
На рисунке представлена схема мобильного блока питания.
C1, C3 = 1000µF
C2, C6, C10, C11, C13 = 0,1µF
C14 = 20µF (танталовый)
IC1, IC2 – MC34063
DD1 = К176ЛА7 | R3, R12 = 1k | R27 = 44M |
DD2 = К561ЛЕ5 | R4, R7 = 300k | R28 = 3k |
FU = 1A | R5 = 30k | VD1, VD2 = 1N5819 |
HL1 = Green | R6 = 0,2Ом | VD3, VD6 = КД510А |
HL2 = Red | R8, R15, R23, R29 = 100k | VT1, VT2, VT3 = КТ3107 |
L1 = 50mkH | R10, R11, R13, R26 = 1М | VT4 = КТ3102 |
L2 = 100mkH | R16, R24 = 22М | Подбираются |
R0, R21 = 10k | R17, R19, R25 = 15k | R14* = 2М |
R1 = 180Ом | R18 = 5,1М | R22* = 510k |
R2 = 0,3Ом | R20 = 680Ом | VD4*, VD5* = КС168А |
Назначение узлов схемы.
IC1 – повышающий преобразователь напряжения 5 → 14 Вольт, который служит для заряда встроенной аккумуляторной батареи. Преобразователь ограничивает входной ток на уровне 0,7 Ампера.
DD1.1, DD1.2 – компаратор заряда батареи. Прерывает заряд по достижению 12,8 Вольт на батарее.
DD1.3, DD1.4 – генератор индикации. Заставляет мигать светодиод во время заряда. Индикация сделана по аналогии с зарядными устройствами Nikon. Пока идёт заряд, светодиод мигает. Заряд окончен – светодиод горит постоянно.
IC2 – понижающий преобразователь 12,6 → 5 Вольт. Ограничивает выходной ток на уровне 0,7 Ампера.
DD2.1, DD2.2 – компаратор разряда батареи. Прерывает разряд батареи при снижении напряжения до 7,5 Вольт.
DD2.3, DD2.4 – таймер экстренного включения преобразователя. Включает преобразователь на 12 минут, даже если напряжение на батарее упало до 7,5 Вольт.
Тут может возникнуть вопрос, почему выбрано такое низкое пороговое напряжение, если некоторые производители не рекомендуют допускать его снижение ниже 3,0 и даже 3,2 Вольта на банке?
Я рассуждал так. Путешествия случаются не так часто, как этого бы хотелось, поэтому батарее вряд ли придётся пережить много циклов заряда-разряда. Между тем, в некоторых источниках, описывающих работу литий-ионных батарей, напряжение 2,5 Вольта как раз называют критическим.
Но, Вы можете ограничить предельный разряд более высоким уровнем напряжения, если предполагается часто использовать подобное зарядное устройство.
Конструкция и детали
Выражаю благодарность Сергею Соколову за помощь в поиске компонентов конструкции!
Печатные платы (ПП) изготовлены из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1мм. Размеры ПП выбраны исходя из размеров приобретённого корпуса.
Все элементы схемы, кроме аккумуляторной батареи, размещены на двух печатных платах. Причём на меньшей расположен только разъём Mini USB для подключения внешнего зарядного устройства.
Узлы БП были помещены в стандартный полистироловый корпус Z-34. Это самая дорогая деталь конструкции, за которую пришлось выложить 2,5$.
Выключатель питания поз.2 и кнопка принудительного включения поз.3 спрятаны заподлицо с внешней поверхностью корпуса, во избежание случайного нажатия.
Разъём Mini USB выведен на заднюю стенку корпуса, а разъём USB поз. 4 вместе с индикаторами поз. 5 и поз.6 на переднюю.
Размер печатных плат рассчитан так, чтобы зафиксировать аккумуляторы в корпусе портативного БП. Между аккумуляторами и другими элементами конструкции вставлена прокладка из электрокартона толщиной 0,5мм, согнутая в виде коробки.
This movie requires Flash Player 9 | ||
А это портативный БП в собранном виде. Потяните изображение мышкой, чтобы рассмотреть БП с разных сторон.
Настройка
Настройка портативного зарядного устройства свелась к подбору экземпляров стабилитронов и сопротивлений балластных резисторов для каждого из двух компараторов.
Как это работает? Видеоиллюстрация.
В трёхминутном видеоролике показано, как работает эта самоделка и что находится внутри. Формат видео – Full HD.
Домашний уют
Иногда зарядки, используемые гаджетами, выходят из строя. Встречаются люди, которым интересно все испробовать самим. В результате на свет появляются самодельные зарядки для телефона.
Делаем портативную зарядку
Берем 4 аккумулятора (желательно большой емкости) и вставляем их в отсек для них.
Беспроводная зарядка для телефона своими руками
Тестером измеряем напряжение, должно быть не менее 5 вольт. Это обусловлено тем, что современные телефоны можно зарядить от USB-разъема, в котором напряжение составляет 5 В.
Видео по теме
Делаем кабель для зарядки
Проверяем зарядку
Беспроводная зарядка
В заключение
Домашний уют
Технологии
Хобби
Хобби
Хобби
Хобби
Технологии
Бизнес
Дом и семья
Дом и семья
Данная схема предлогает:
2) Малое потребление
Схема устройства-
Транзисторы — были выбраны путем опытов, таким образом, были подобраны транзисторы с наименьшим напряжением открывания, это позволило создать схему, которая начинает работать от напряжения 0,55 вольт! Выходное напряжение остается стабильным, даже если входное напряжение поднять до 1,5-2 вольт. Это функция преобразователя позволяет в качестве источника питания использовать никелевые батарейки с напряжением 1,2 вольт.
Как сделать переносную зарядку для телефона??
Это-главная причина создании такого девайса, поскольку заводские полевые зарядники не могут работать от 1,2 вольт, для их работы нужна батарейка 1,5 вольт, а они как мы знаем долго не могут работать, нужныпериодические замены. Конечно, можно использовать батарейки типаDuracell, но они довольно дорогие. В этом же устройстве можно использовать пальчиковые аккумуляторы, которых можно заряжать.
600мА/ч — 35 мин
850мА/ч — 45 мин
1000мА/ч — 1ч
1500мА/ч — 1,5ч
2000мА/ч — 2ч
2200мА/ч — 2ч 15мин
3000мА/ч — порядка 3ч
3300мА/ — более 3ч 15 мин
Плату в формате программыLAY
Домашний уют
Как сделать зарядку для телефона? Портативная и беспроводная зарядки
Иногда зарядки, используемые гаджетами, выходят из строя. Встречаются люди, которым интересно все испробовать самим.
Беспроводная зарядка своими руками
В результате на свет появляются самодельные зарядки для телефона.
Причины создания зарядного устройства своими руками
Как сделать зарядку для телефона? Этот вопрос не волнует многих людей, но только до тех пор, пока они не столкнутся с проблемами, которые могут подстерегать каждого.
Итак, для чего нам может понадобиться создать телефонную зарядку?
- Выход телефонного аккумулятора из строя — до момента приобретения нового.
- Возможность подзарядить телефон там, где нет сети.
- Возможность создания запасного зарядного устройства.
Наиболее просто разрешается вопрос о том, как сделать портативную зарядку для телефона от батареек.
Делаем портативную зарядку
Как сделать зарядку для телефона, если имеются аккумуляторы, отсек для них, зарядное устройство для них или старого мобильника и USB-удлинитель?
Аккумуляторы должны быть типа АА. Помимо этого, в наличии должны находиться паяльник и тестер.
Берем 4 аккумулятора (желательно большой емкости) и вставляем их в отсек для них. Тестером измеряем напряжение, должно быть не менее 5 вольт. Это обусловлено тем, что современные телефоны можно зарядить от USB-разъема, в котором напряжение составляет 5 В.
От USB-удлинителя, который не жалко использовать, отрезаем штекер, подсоединяющийся к компьютеру. Изучаем распиновку контактов, вызваниваем тестером. Находим + и -, остальные провода убираем кусачками и изолируем.
Надеваем на провода термокембрик и для обеспечения плотного входа обрабатываем зажигалкой. Делаем примерку на месте крепления штекера.
Нам понадобится припаять провода к металлическим заклепкам. С этой целью используют паяльную кислоту, которую можно нанести оловянной палочкой, после чего залуживаем заклепки.
Припаиваем провода в соответствии с их зарядом.
Разъем нужно приклеить к корпусу, предварительно обезжирив или соскоблив ножом разъем и пластмассу.
Наносим подогретый клей на корпус и прижимаем. Обмазываем клеем вокруг, закрывая открытые контакты. Оставшиеся ненужные провода откусываются и замазываются клеем. При необходимости его можно замаскировать с помощью маркера.
Вставляем аккумуляторы. Они должны быть одной и той же емкости. При этом их суммарная емкость должна превышать таковую у телефонного аккумулятора.
Видео по теме
Делаем кабель для зарядки
После изготовления самой зарядки вопрос «Как сделать зарядку для телефона?» не снимается, поскольку нужно еще изготовить кабель.
Отрезаем маленький разъем USB-кабеля, длина кабеля при этом должна составлять полметра.
Аналогично разделываем провода. + и — уже выявлен, можно не повторять. Остальные провода откусываем, после чего помещаем в термокембрик, зачищаем, залуживаем.
Аккумуляторы могут заряжаться в разных зарядных устройствах, предназначенных для них. В большинстве случаев можно использовать и зарядники от мобильников.
Можно не усложнять себе жизнь, а заряжать аккумуляторы в соответствующих зарядных устройствах.
Проверяем зарядку
Заряженные аккумуляторы вставляем в бустер, к которому подключаем USB-кабель с одной стороны, а другой стороной его подключаем к телефону и проверяем зарядку.
Через некоторое время напряжение на бустере может упасть, поэтому лучше использовать аккумуляторы большей емкости.
Таким образом, мы разобрались, как сделать зарядку для телефона своими руками.
Беспроводная зарядка
Удлинители могут перестать заряжать телефон, они могут перетереться, гнездо для зарядки в телефоне может расшататься. Все это обуславливает необходимость беспроводной зарядки. Как сделать беспроводную зарядку для телефона, рассмотрим ниже.
Принцип беспроводной зарядки основывается на том, что в зарядку встраивается катушка, которая создает магнитное поле, под крышкой телефона находится другая катушка, служащая приемником. Когда приемник находится в зоне действия проводника, активируются электромагнитные импульсы. Через выпрямители и конденсаторы идет воздействие на батарею телефона.
Но перед тем, как сделать свой выбор в пользу беспроводной зарядки, необходимо учесть, что у нее есть ряд отрицательных качеств:
- нет достоверных данных о воздействии на организм человека;
- транслирование энергии низкоэффективно;
- полный заряд батареи восстанавливаются за больший промежуток времени по сравнению с проводной зарядкой;
- рабочая емкость аккумулятора может быть уменьшена;
- в случае неправильной комплектации аккумулятор может перегреться, что приведет к его преждевременному износу.
Давайте разберемся, как сделать беспроводную зарядку для телефона.
Для этого необходимо несколько метров тонкой медной проволоки. Проводник сматываем в катушку с числом витков, равным 15. Спираль для сохранения формы закрепляем двухсторонним скотчем или клеем. Несколько сантиметров проволоки оставляем для пайки. Соединение с гнездом зарядки осуществляется при помощи конденсатора и импульсного диода, которые крепятся к противоположным концам.
Размер одного витка на проводнике должен составлять 1,5 см. После скручивания диаметр получившейся катушки — 10 см.
Для формирования передатчика используется еще более тонкий медный провод в количестве 30 витков. Контур замыкается конденсатором и транзистором. Помещаем данное устройство в зону передающего кольца вверх дисплеем.
В заключение
Таким образом, вопрос о том, как сделать зарядку для телефона, имеет несколько вариантов ответа. Зарядка может быть портативной от аккумуляторов, а может быть и беспроводной. В любом случае, делать ее должен человек, разбирающийся в электричестве, иначе можно нарваться на проблемы.
Домашний уют
Как сделать подставку для телефона? Удобный гаджет из подручных материалов
В наше прогрессивное время трудно встретить человека, который бы не имел мобильного телефона. Даже отправляя ребёнка в первый класс, родители обеспечивают его необходимым средством связи. Мы используем современные моб…
Технологии
Как сделать колонку для телефона — берем музыку с собой
Если вы хотите узнать, как сделать колонку для телефона своими руками, то этот гайд специально для вас.
Хобби
Как сделать очки для кукол быстро и красиво
В последнее время, с появлением в продаже удивительных кукол Монстер Хай, большинство детей, имеющих такую игрушку, увлеклись творческим процессом по придумыванию всевозможных вещей для полноценной игры с новым объект…
Хобби
Как сделать кухню для кукол Барби и Монстер Хай?
Игровые куклы ростом до 35 сантиметров являются сегодня одними из самых популярных игрушек для девочек по всему миру. В продаже можно найти не только целые кукольные семейства на любой вкус и кошелек, но и различные а…
Хобби
Как сделать чехлы для телефона своими руками
Мобильные телефоны сегодня не редкость, а просто необходимость. Современный мир уже просто не может существовать без различных приспособлений, которые помогают общаться на расстоянии. Но какие бы ни были технологии их…
Хобби
Как сделать чехол для телефона своими руками: оригинальные идеи
Сложно представить, но каких-то 10-15 лет назад мобильный телефон в руках вызывал восторженные взгляды окружающих, ведь он был настоящей диковинкой. Сегодня этим полезным устройством уже никого не удивишь. Однак…
Технологии
Как выбрать портативный аккумулятор для телефона. Портативные зарядные устройства: цены и отзывы
Наряду с повышением функциональности и производительности мобильных телефонов, возрастают и требования к элементам питания. Типовая батарея способна обеспечивать работу устройства в течение 2-3 дней, но если эксплуата…
Бизнес
Корм для перепелов: состав, норма, рецепт и цена. Как сделать корм для перепелов своими руками?
Собственное приусадебное хозяйство для многих стало символом собственных овощей и фруктов, которые позволяют разнообразить свой стол свежими и экологически чистыми продуктами. Некоторые разводят кур, гусей и уток, даб…
Дом и семья
Как сделать игрушки для попугая своими руками: обзор идей, мастер-классы и рекомендации
Каждый, у кого есть попугай, не понаслышке знает, насколько непоседливы и любознательны эти пестрые пернатые. Именно поэтому очень важно придумать для них как можно больше интересных занятий. Если этого не сделать, оч…
Дом и семья
Как сделать вольер для кроликов: подробная инструкция, чертежи и рекомендации
Зарядка мобильника от батарейки своими руками
В одной из рассмотренных в интернете схем под названием зарядка мобильника от пальчиковой батарейки ,были многими приведены недостатки.И предложенная схема с учетом всего рассматриваеться далее,и внешний вид ее приведен на этой картинке слева.
Данная схема предлогает:
1) Высокая стабильность работы
2) Малое потребление
3) Высокое КПД преобразователя
4) Работает в широком диапазоне входных напряжений
Выходной ток схемы доходит до 350мА! Это позволяет зарядить мобильный телефон как штатное зарядное устройство.
Схема устройства-зарядка от пальчиковой батарейки:
В схеме использован накопительный дроссель, который был взят от цифровой автомагнитолы. Дроссель можно намотать на кольце от энергосберегательных ламп. Мотают проводом 0,3-0,6 мм 15 витков, провод нужно растянуть по всему кольцу.
Транзисторы — были выбраны путем опытов, таким образом, были подобраны транзисторы с наименьшим напряжением открывания, это позволило создать схему, которая начинает работать от напряжения 0,55 вольт! Выходное напряжение остается стабильным, даже если входное напряжение поднять до 1,5-2 вольт. Это функция преобразователя позволяет в качестве источника питания использовать никелевые батарейки с напряжением 1,2 вольт. Это-главная причина создании такого девайса, поскольку заводские полевые зарядники не могут работать от 1,2 вольт, для их работы нужна батарейка 1,5 вольт, а они как мы знаем долго не могут работать, нужныпериодические замены.
Портативное зарядное USB устройство для телефона своими руками
Конечно, можно использовать батарейки типаDuracell, но они довольно дорогие. В этом же устройстве можно использовать пальчиковые аккумуляторы, которых можно заряжать.
Время зарядки, в зависимости от емкости используемого аккумулятора, аккумуляторы 1,2 вольт.
600мА/ч — 35 мин
850мА/ч — 45 мин
1000мА/ч — 1ч
1500мА/ч — 1,5ч
2000мА/ч — 2ч
2200мА/ч — 2ч 15мин
3000мА/ч — порядка 3ч
3300мА/ — более 3ч 15 мин
Стабилитрон — любой на напряжение 5 — 6 вольт, если лень купить, то можно выпаять с любого импульсного БП, к примеру, БП от DVD — проигрывателя. Все остальные компоненты можно найти на чердаке или купить, в целом затраты на изготовления такого девайса не превышают 2$. В итоге вы получаете автономное зарядное устройство, характеристики которого в разы лучше аналогичных заводских устройств.
Плату в формате программыLAY
Интересно, из чего же состоит зарядное устройство (блок питания) Сименса и возможно ли его починить самостоятельно в случае поломки.
Для начала блок нужно разобрать. Судя по швам на корпусе этот блок не предназначен для разборки, следовательно вещь одноразовая и больших надежд в случае поломки можно не возлагать.
Мне пришлось в прямом смысле раскурочить корпус зарядного устройства, оно состоит из двух плотно склеенных частей.
Внутри примитивная плата и несколько деталей. Интересно то, что плата не припаяна к вилке 220в., а крепится к ней при помощи пары контактов. В редких случаях эти контакты могут окислиться и потерять контакт, а вы подумаете, что блок сломался. А вот толщина проводов, идущих к разъему на мобильный телефон, приятно порадовала, не часто встретишь в одноразовых приборах нормальный провод, обычно он такой тонкий, что даже дотрагиваться до него страшно).
На тыльной стороне платы оказалось несколько деталей, схема оказалась не такой простой, но все равно она не такая и сложная, чтобы не починить ее самостоятельно.
Ниже на фото контакты внутки корпуса.
В схеме зарядного устройства нет понижающего трансформатора, его роль играет обычный резистор. Далее как обычно парочка выпрямляющих диодов, пара конденсаторов для выпрямления тока, после идет дроссель и наконец стабилитрон с конденсатором завершают цепочку и выводят пониженное напряжение на провод с разъемом к мобильному телефону.
В разъеме всего два контакта.
При поломке такого зарядного устройства прежде всего обратите внимание на внешний вид деталей, часто только по виду можно определить какая деталь вышла из строя.
Как сделать зарядник из телефона
Чщательно осмотрите дроссель, у него очень тонкая проволока и она может попросту лопнуть. Если выявить на глаз ничего не удается, а сами в электронике ничего не понимаете, попросите знающих проверить детали тестером. Если блок питания совсем не поддается починке, то можно собрать свою схему намного проще, а если в схеме использовать понижающий трансформатор, как это сделано в фирменных зу от мобильных телефонов Нокиа, то проблемы с поломками отпадут надолго. Ну и наконец самый простой способ починить эту зарядку это купить новую 🙂
Руководство по зарядке аккумулятораUSB | Maxim Integrated
Описание
Спецификация интерфейса USB включает возможность питания устройств. Это прогрессивное изменение последовательных и параллельных портов прошлого позволяет значительно увеличить количество устройств, которые можно удобно подключить к ПК.
Одним из способов использования питания USB является зарядка аккумулятора. Поскольку многие портативные устройства, такие как MP3-плееры и КПК, обмениваются информацией с ПК, удобство устройства значительно повышается, если зарядка аккумулятора и обмен данными происходят одновременно и по одному кабелю. Сочетание функций USB и питания от батареи приводит к появлению целого ряда «непривязанных» устройств, таких как съемные веб-камеры, которые работают независимо от того, подключены они к ПК или нет. Во многих случаях больше нет необходимости включать неудобный адаптер переменного тока или «настенную бородавку».
Зарядка аккумулятора от USB может быть сложной или простой, в зависимости от требований USB-устройства. Влияние дизайна выходит за рамки типичного хора «стоимости», «размера» и «веса». Другие ключевые соображения включают: 1) как быстро устройство с разряженной батареей должно работать с полной функциональностью при подключении к порту USB; 2) время, которое может быть отведено на зарядку аккумулятора; 3) бюджетирование мощности в пределах USB; и 4) необходимость включения зарядки от адаптера переменного тока. Эти проблемы и их решения будут рассмотрены после некоторого обсуждения USB с точки зрения питания.
USB Power
Все хост-устройства USB, такие как ПК и ноутбуки, могут подавать не менее 500 мА или пять «единичных нагрузок» на разъем USB. В терминологии USB «нагрузка на одну единицу» составляет 100 мА. USB-концентраторы с автономным питанием также могут питать пять единичных нагрузок. USB-концентраторы с питанием от шины гарантированно обеспечивают только 1 единицу нагрузки (100 мА). Согласно спецификации USB, как показано на Рисунок 1 , минимальное доступное напряжение от хоста USB или концентратора с питанием на периферийном конце кабеля составляет 4,5 В, а минимальное напряжение от концентратора с питанием от шины USB составляет 4,35 В. . Эти напряжения обеспечивают очень небольшой запас при зарядке литиевых батарей, для которых обычно требуется 4,2 В, что делает падение зарядного устройства чрезвычайно важным.
Рис. 1. Падение напряжения USB (из спецификации универсальной последовательной шины, версия 2.0).
Все устройства, подключаемые к USB-порту, должны потреблять не более 100 мА. После связи с хостом устройство может определить, может ли оно принять полные 500 мА.
Периферийные устройства USB содержат одну из двух розеток. Оба они меньше, чем разъемы на ПК и других USB-хостах. Розетки серии B и меньшего размера серии Mini-B показаны на 9.0013 Рисунок 2 . Питание подается с контактов 1 (+5 В) и 4 (земля) на серии B и с контактов 1 (+5 В) и 5 (земля) на серии Mini-B.
Рис. 2. Эти разъемы для периферийных устройств USB отличаются от больших четырехконтактных разъемов на хостах и концентраторах. Показаны контакты для подключения питания и данных.
После подключения все USB-устройства должны идентифицировать себя для хоста. Это называется «перечисление». Из этого правила есть практические исключения, которые обсуждаются в конце этой статьи. В процессе идентификации хост определяет потребности в питании USB-устройств и дает или отказывает устройству в разрешении увеличить его нагрузку со 100 мА до 500 мА.
Простая зарядка адаптера USB/переменного тока
Некоторые очень простые устройства не нуждаются в программных издержках, необходимых для сортировки и оптимизации использования доступной мощности USB. Если ток нагрузки устройства ограничен 100 мА (на языке USB это называется «нагрузка на одну единицу»), любой USB-хост, концентратор с автономным питанием или концентратор с питанием от шины может питать устройство. Для таких конструкций очень простая схема зарядного устройства и регулятора показана на рис. 3 .
Рис. 3. При простой зарядке током 100 мА от USB и током 350 мА от адаптера переменного тока нумерация зарядного устройства не требуется, поскольку ток зарядки от USB не превышает «единичную нагрузку» (100 мА). Системная нагрузка 3,3 В всегда потребляется от аккумулятора.
Эта схема заряжает аккумулятор всякий раз, когда устройство подключено к USB-порту или подключено к адаптеру переменного тока. В то же время системная нагрузка всегда подключена к аккумулятору, в данном случае через простой линейный регулятор (U2), который может выдавать до 200 мА. Если система постоянно потребляет такое количество тока, пока аккумулятор заряжается током 100 мА от USB, аккумулятор все равно будет разряжаться, поскольку ток нагрузки превышает ток заряда. В большинстве небольших систем пиковые нагрузки возникают только в течение части общего времени работы, поэтому, пока средний ток нагрузки меньше зарядного тока, батарея все равно будет заряжаться. Когда адаптер переменного тока подключен, максимальный ток зарядного устройства (U1) увеличивается до 350 мА. Если USB и адаптер переменного тока подключены одновременно, адаптер переменного тока автоматически получает приоритет.
Одной из характеристик U1, требуемой спецификацией USB (но также полезной для зарядных устройств в целом), является то, что ток никогда не может течь обратно к входу питания ни от батареи, ни от другого источника питания. В обычных зарядных устройствах это можно гарантировать с помощью входных диодов, но небольшая разница между минимальным напряжением USB (4,35 В) и требуемым напряжением литиевой батареи (4,2 В) делает неподходящими даже диоды Шоттки. По этой причине все пути обратного тока заблокированы внутри микросхемы U1.
Схема на рис. 3 имеет ограничения, которые могут сделать ее непригодной для некоторых перезаряжаемых USB-устройств. Наиболее очевидным является относительно низкий зарядный ток, что приводит к длительному времени зарядки, если емкость литий-ионного аккумулятора превышает несколько сотен мА-часов. Второе ограничение связано с тем, что нагрузка (вход линейного регулятора) всегда подключена к аккумулятору. В этом случае система может не работать сразу после подключения к сети, если батарея сильно разряжена, поскольку может возникнуть задержка, прежде чем батарея достигнет достаточного напряжения для работы системы.
Переключение нагрузки и другие улучшения
В более продвинутых системах часто требуется ряд усовершенствований в зарядном устройстве или рядом с ним. Они могут включать в себя выбор тока заряда в соответствии с током источника (USB или адаптер переменного тока) или батареи, переключение нагрузки при подключении питания и защиту от перенапряжения. Схема на рис. 4 добавляет некоторые из этих функций с помощью внешних полевых МОП-транзисторов, управляемых детекторами напряжения в ИС зарядного устройства.
Рис. 4. Мощные полевые МОП-транзисторы SOT-23 имеют такие полезные функции, как защита от перенапряжения и отключение батареи при подаче внешнего питания. Активный источник питания управляет системой напрямую, в то время как батарея заряжается без нагрузки.
МОП-транзисторы Q1 и Q2, а также диоды D1 и D2 шунтируют батарею и подключают активный (USB или адаптер переменного тока) вход питания непосредственно к нагрузке. Когда вход питания действителен, его выход монитора (UOK\ или DCOK\) становится низким, чтобы включить соответствующий МОП-транзистор. Когда оба входа действительны, вход постоянного тока имеет приоритет; U1 предотвращает одновременную активацию обоих входов. Диоды D1 и D2 предотвращают протекание обратного тока между входами через цепь питания «Системная нагрузка», в то время как зарядное устройство имеет встроенную схему для предотвращения обратного тока через цепь зарядки (в BATT).
MOSFET Q2 также обеспечивает защиту адаптера переменного тока от перенапряжения до 18 В. Монитор пониженного/повышенного напряжения (при постоянном токе) позволяет заряжать только при напряжении адаптера переменного тока от 4 В до 6,25 В.
Последний полевой МОП-транзистор, Q3, включается для подключения батареи к нагрузке при отсутствии действительного внешнего питания. При подключении питания USB или постоянного тока выход Power On (PON) немедленно отключает Q3, чтобы отключить аккумулятор от нагрузки. Это позволяет системе немедленно начать работу при подаче внешнего питания, даже если батарея сильно разряжена или повреждена.
При подключении USB устройство USB связывается с хостом, чтобы определить, можно ли увеличить ток нагрузки. Нагрузка начинается с одной единицы нагрузки и увеличивается до пяти единиц нагрузки, если это позволяет хост. Этот диапазон тока 5 к 1 может быть проблематичным для обычных зарядных устройств (не предназначенных для USB). Проблема заключается в том, что точность тока обычных зарядных устройств, хотя и адекватная при высоком токе, обычно страдает при низком токе из-за смещений в схеме измерения тока. В результате может оказаться, что зарядный ток нижнего диапазона (для одной единицы нагрузки) может быть установлен слишком низким, чтобы его можно было использовать, чтобы быть уверенным, что он никогда не превысит предел 100 мА. Например, с точностью 10 % при 500 мА выход должен быть установлен на 450 мА, чтобы гарантировать, что он никогда не превысит 500 мА. Это само по себе приемлемо; однако, чтобы гарантировать, что ток заряда низкого диапазона не превышает 100 мА, номинальный ток должен быть установлен на уровне 50 мА, а минимальный тогда может быть 0 мА, что явно неприемлемо. Если зарядка через USB должна быть эффективной в обоих диапазонах, необходима достаточная точность, чтобы обеспечить максимально возможный типичный зарядный ток без превышения ограничений USB.
В некоторых конструкциях требования к питанию системы таковы, что нецелесообразно отдельно питать нагрузку и заряжать аккумулятор с бюджетом менее 500 мА USB, но сделать это от адаптера переменного тока не проблема. Соединение на рис. 5 , упрощенное подмножество на рис. 4, делает это экономичным способом. Питание USB не направляется напрямую на нагрузку. И зарядка, и работа системы по-прежнему происходят от питания USB, но система остается подключенной к аккумулятору. Ограничение такое же, как на рис. 3: если батарея сильно разряжена при подключении USB, может возникнуть задержка перед тем, как система сможет работать. Но если питание постоянного тока подключено, рис. 5 работает так же, как рис. 4, без ожидания, независимо от состояния батареи, поскольку Q2 отключается, передавая системную нагрузку от батареи на вход постоянного тока через D1.
Рис. 5. Упрощенная конструкция не передает питание USB непосредственно на нагрузку, а передает его на вход постоянного тока. При подключении USB система все равно питается, но от аккумулятора при этом еще и заряжается.
Никель-металл-гидридная зарядка
Несмотря на то, что литий-ионные батареи обеспечивают наилучшую производительность для большинства портативных информационных устройств, никель-металлогидридные (NiMH) элементы по-прежнему могут быть жизнеспособным выбором в конструкциях с минимальной стоимостью. Хороший способ снизить стоимость, когда требования к нагрузке не слишком строгие, — это использовать один элемент NiMH. Для этого требуется преобразователь постоянного тока в постоянный, чтобы повысить обычное напряжение ячейки 1,3 В до уровня, который может использовать устройство (обычно 3,3 В). Поскольку для любого устройства с батарейным питанием необходим какой-либо тип регулятора, преобразователь постоянного тока на самом деле является просто другим, а не дополнительным регулятором.
Соединение в Рис. 6 использует необычный подход для зарядки NiMH-элемента и переключения нагрузки системы между входом USB и аккумулятором без внешних полевых транзисторов. «Зарядное устройство» на самом деле представляет собой понижающий преобразователь постоянного тока (U1), работающий в режиме ограничения тока. Он заряжает аккумулятор от 300 до 400 мА. Хотя это и не точный источник тока, он имеет адекватный контроль тока для этой цели и способен поддерживать контроль тока даже в короткозамкнутой ячейке. Большим преимуществом топологии зарядки DC-DC по сравнению с более распространенными линейными схемами является эффективное использование ограниченного ресурса питания USB. При зарядке одного элемента NiMH током 400 мА схема потребляет всего 150 мА от входа USB. Это оставляет 350 мА для использования системой во время зарядки.
Рис. 6. Простая система заряда/питания NiMH автоматически передает питание на USB без сложной матрицы переключателей MOSFET.
Переключение нагрузки с аккумулятора на USB осуществляется с помощью диода или (D1) питания USB с выходом повышающего преобразователя. При отключении USB повышающий преобразователь выдает на выходе 3,3В. При подключении USB D1 увеличивает выходное напряжение повышающего преобразователя постоянного тока (U2) примерно до 4,7 В. Когда выход U2 подтягивается таким образом, он автоматически выключается и потребляет менее 1 мкА от батареи. Если сдвиг выхода с 3,3В на выход 4,7В при подключении USB не приемлем, то последовательно с D1 можно поставить линейный стабилизатор.
Ограничение этой схемы заключается в том, что она полагается на систему для контроля окончания зарядки. U1 действует только как источник тока и перезаряжает элемент, если оставить его включенным на неопределенный срок. R1 и R2 устанавливают максимальное выходное напряжение U1 на уровне 2 В в качестве безопасного предела. Вход «Разрешить зарядку» функционирует как средство прекращения зарядки системой и как способ уменьшить ток нагрузки USB перед подсчетом, если это необходимо, поскольку входной ток зарядного устройства 150 мА превышает нагрузку более чем на одну единицу.
Что ваша мама не рассказала вам о USB
Любому стандарту интересно наблюдать, как реальная практика расходится с печатной спецификацией или как обретают форму неопределенные части спецификации. Хотя USB, без сомнения, является одним из наиболее продуманных, надежных и полезных стандартов за последнее время, он не застрахован от влияния реального мира. Ниже приведены некоторые наблюдаемые характеристики USB, которые могут быть неочевидными, но могут повлиять на схему питания:
- Порты USB НЕ ограничивают ток. Хотя в спецификации USB содержится подробная информация о том, какой ток должен обеспечивать порт USB, существуют ограничения на то, какой ток он может подавать. Хотя верхний предел указывает, что ток никогда не превышает 5А, но мудрый проектировщик не должен полагаться на это. В любом случае нельзя рассчитывать, что порт USB ограничит выходной ток до 500 мА или около того. Фактически, выходной ток порта часто превышает несколько ампер, поскольку многопортовые системы (например, ПК) часто имеют только одно защитное устройство для всех портов в системе. Защитное устройство установлено выше ОБЩЕЙ номинальной мощности всех портов. Таким образом, четырехпортовая система может подавать более 2 А с одного порта, если другие порты не загружены. Кроме того, в то время как некоторые ПК используют защиту на основе ИС с точностью 10–20%, в других будут использоваться гораздо менее точные полипредохранители (предохранители, которые сбрасываются сами по себе), которые не сработают, пока нагрузка не превысит номинал на 100% или более.
- USB-порты редко (никогда) не отключают питание: в спецификации USB ничего не говорится об этом, но иногда считается, что питание USB может быть отключено в результате неудачного перечисления или других проблем с программным обеспечением или прошивкой. На практике ни один USB-хост не отключает питание USB по какой-либо другой причине, кроме электрической неисправности (например, короткого замыкания). Может быть исключение из этого утверждения, но я еще не видел его. Производители ноутбуков и материнских плат едва готовы платить за защиту от сбоев, не говоря уже об интеллектуальном переключении питания. Таким образом, независимо от того, какой диалог происходит (или не происходит) между периферийным устройством USB и хостом, 5 В (при 500 мА или 100 мА или даже, возможно, 2 А или более) будут доступны. Это подтверждается появлением на рынке ламп для чтения с питанием от USB, подогревателей кофейных кружек и других подобных предметов, не имеющих возможности связи. Они могут быть не «совместимыми», но они работают.
BU-411: Зарядка от порта USB
Универсальная последовательная шина (USB) была представлена в 1996 году и с тех пор стала одним из самых распространенных и удобных интерфейсов для электронных устройств. Compaq, DEC, IBM, Intel, NEC и Nortel внесли свой вклад в разработку с целью упростить подключение периферийных устройств к ПК, а также обеспечить более высокую скорость передачи данных, чем это было возможно с более ранними интерфейсами. Порт USB также можно использовать для зарядки персональных устройств, но с ограничением по току в 500 мА в оригинальной конструкции это могло быть запоздалой мыслью.
Типичная сеть USB состоит из хоста, которым часто является ПК, и периферийных устройств, таких как принтер, смартфон или камера. Потоки данных идут в обоих направлениях, но питание является однонаправленным и всегда передается от хоста к устройству. Хост не может получать питание от внешнего источника.
Имея 5 В и 500 мА для версий USB 1.0 и 2.0 и 900 мА для USB 3. 0, USB может заряжать небольшой одноэлементный литий-ионный аккумулятор. Однако существует опасность перегрузки USB-хаба при подключении слишком большого количества гаджетов. Зарядка устройства, потребляющего 500 мА, подключенного вместе с другими нагрузками, превысит предел тока порта, что приведет к падению напряжения и возможному сбою системы. Чтобы предотвратить перегрузку, некоторые хосты включают схемы ограничения тока, которые отключают питание при перегрузке.
Оригинальный USB-порт может заряжать только небольшой одноэлементный литий-ионный аккумулятор. Зарядка аккумулятора 3,6 В начинается с подачи постоянного тока на пик напряжения 4,20 В на элемент, после чего напряжение достигает пика, а ток начинает снижаться. (См. BU-409: Зарядка литий-ионных аккумуляторов) Из-за падения напряжения в кабеле и разъемах, которое составляет около 350 мВ, а также потерь в цепи зарядки напряжение питания 5 В может оказаться недостаточным для полной зарядки аккумулятора. Это незначительная проблема; батарея будет заряжаться только примерно до 70 процентов заряда и обеспечит немного более короткое время работы, чем при полностью насыщенном заряде. Преимущество: Li-ion прослужит дольше, если не будет полностью заряжен.
Стандартные разъемы USB A и B, как показано на Рис. 1 , имеют четыре контакта и экран. Контакт 1 подает +5 В постоянного тока, а контакт 4 образует землю, которая также подключается к экрану. Два более коротких контакта, 2 и 3, помечены как D- и D+ и передают данные. При зарядке батареи у этих контактов нет никакой другой функции, кроме как согласовать ток.
Контакт 1 несет +5 В постоянного тока (красный провод), а контакт 4 – заземление (черный провод). Корпус соединяется с землей и обеспечивает экранирование. Контакт 2 (D-, белый провод) и контакт 3 (D+, зеленый провод) передают данные
Помимо стандартных конфигураций типа A и типа B с 4 контактами, существуют также USB Mini-A, Mini-B, Micro-A и Micro-B, которые имеют идентификационный контакт, позволяющий определить, какой конец кабеля подключен. Внешний контакт-1 является положительным, а контакт-4 — отрицательным. USB-кабели обычно имеют стандартный тип A на одном конце и тип B, Mini-B или Micro-B на другом. Описанный ниже новый разъем типа C имеет 24 контакта и работает по стандарту USB 3.1.
Power DeliveryUSB 2.0 с током 500 мА имеет ограничения при зарядке более крупного аккумулятора смартфона или планшета. Работа смартфона на ярком экране во время зарядки может привести к полной разрядке аккумулятора, поскольку USB не может удовлетворить обе эти потребности. Для подключения высокоскоростного дисковода требуется ток более 500 мА, что может привести к проблемам с электропитанием оригинального USB-порта.
В 2008 году USB 3.0 уменьшил нехватку электроэнергии, увеличив ток до 900мА. Этот максимальный ток был выбран, чтобы тонкий заземляющий провод не мешал высокоскоростной передаче данных при полной нагрузке.
В связи с потребностью в большей мощности Форум разработчиков USB в 2007 году выпустил спецификацию зарядки аккумулятора, которая обеспечивает более быстрый способ зарядки от USB-хоста. Это привело к тому, что специальный порт зарядного устройства (DCP) служил зарядным устройством USB, обеспечивая ток 1500 мА и выше при подключении DCP к розетке переменного тока или транспортному средству. Для активации DCP контакты D- и D+ внутренне соединены резистором сопротивлением 200 Ом или меньше. Это отличает DCP от оригинальных USB-портов, передающих данные. Некоторые продукты Apple ограничивают ток заряда, подключая резисторы разных номиналов к контактам D+ и D-.
Для поддержки зарядки и передачи данных при использовании DCP предлагается Y-образный кабель, который подключается к оригинальному порту USB для потоковой передачи данных и к порту DCP для удовлетворения потребностей в зарядке. Это кажется логичным решением, но спецификация соответствия USB гласит, что «использование Y-кабеля запрещено на любом периферийном устройстве USB», что означает, что «если периферийное устройство USB требует больше энергии, чем разрешено спецификацией USB, для которой оно предназначено». , то он должен быть автономным». Y-кабели и так называемые Дополнительные зарядные адаптеры (ACA) используются без видимых затруднений.
Задан вопрос: «Могу ли я нанести ущерб, подключив свое устройство к зарядному устройству USB, которое обеспечивает ток больше, чем 500 мА и 900 мА?» Ответ нет . Устройство рисует только то, что ему нужно и не более того. Аналогией является подключение лампы или тостера к розетке переменного тока. Лампа потребляет небольшой ток, пока тостер работает на максимуме. Больше энергии от зарядного устройства USB сократит время зарядки.
Режим сна и зарядкиВ большинстве случаев выключение компьютера также отключает USB. Некоторые ПК оснащены USB-портом с режимом сна и зарядки , который остается включенным и может использоваться для зарядки электронных устройств, когда компьютер выключен. USB-порты Sleep-and-Charge могут быть окрашены в красный или желтый цвет, но стандарта не существует. Dell добавляет значок молнии и называет его «PowerShare», в то время как Toshiba использует термин «USB Sleep-and-Charge». USB-порты режима сна и зарядки также могут быть помечены аббревиатурой USB над рисунком батареи.
USB 3.1 — разъем Type-CКак и в случае с большинством других успешных технологий, за прошедшие годы USB породил несколько версий разъемов и кабелей. Зарядные устройства USB не всегда работают так, как рекламируется, и время зарядки медленное. Несовместимости между конкурирующими системами существуют добровольно или по недосмотру.
Компании, следящие за стандартами USB, знают о недостатках и выпустили разъем типа C и кабель на основе стандарта USB 3.1. Вместо использования четырех контактов, как в классических типах A и B, разъем типа C имеет 24 контакта и является обратимым, что означает, что его можно подключать любым способом. Он поддерживает 900 мА и по команде выдает 1,5 А и 3,0 А по шине питания 5 В при потоковой передаче данных. Это приводит к энергопотреблению 7,5 и 15 Вт соответственно, в отличие от 2,5 Вт при использовании оригинального USB (ток, умноженный на напряжение = мощность). Type-C может работать до 5 А при 12 В или 20 В, обеспечивая мощность 60 Вт и 100 Вт соответственно. На рис. 2 показана разводка контактов разъема USB Type-C.
Стороны A и B являются зеркальными отображениями. Некоторые контакты соединены параллельно, чтобы получить более высокую мощность и более надежные соединения.
Новые устройства поставляются с разъемом USB-C и USB 3.1, но потребители просят добавить на свои гаджеты два или три обычных порта USB 3.0, чтобы поддерживать то, что так хорошо работало в прошлом. USB 3.1 обратно совместим с USB 2.0 и USB 3.0, а также с классическими разъемами типа A и типа B. При переходе на тип C доступны адаптеры для преобразования, но ожидайте более низкой скорости передачи данных с адаптерами, чем предлагает USB 3. 1.
При наличии более высоких токов и напряжений в системе Type-C по сравнению со стандартными разъемами A и B устройство может быть повреждено при подаче неправильной цифровой команды. Команды могут поступать от устройства или адаптера, запрашивающего измененные требования к мощности. При экспериментах с более высокими напряжениями и токами в разъемах USB рекомендуется использовать только совместимые или заслуживающие доверия бренды.
Аккумуляторы в портативном мире
Материал по Battery University основан на незаменимом новом 4-м издании « Аккумуляторы в портативном мире — Справочник по перезаряжаемым батареям для не инженеров », которое можно заказать на Amazon. .ком.
Распространенные мифы о зарядке мобильных устройств
Миф 1. Я никогда не пользуюсь общественной зарядной станцией, поэтому я в безопасности от махинаций
Некоторые из самых умных людей, которых мы знаем, считают, что это правда. Знаете ли вы, что операционные системы для мобильных устройств в настоящее время атакуют чаще, чем операционные системы для настольных компьютеров? У штатных киберпреступников есть множество способов, некоторые изощренные, а некоторые нет, чтобы заразить ваше мобильное устройство. Один из способов – заражение операционных систем настольных компьютеров с помощью фишинга, ботов, шпионского ПО или троянских программ, а затем заражение мобильного устройства при подключении к USB-порту настольного компьютера/ноутбука. Почему? Что ж, есть несколько действительно веских причин, по которым мобильные устройства являются лучшими целями, чем настольные компьютеры:
- Они постоянно подключены через беспроводную сеть. Это позволяет киберпреступникам оставаться на связи со своими жертвами.
- С мобильным устройством у вас есть движущаяся бомба замедленного действия, которая может распространять инфекции намного лучше, чем настольный компьютер. Каждый раз, когда мобильное устройство подключается к другому компьютеру (личному, корпоративному, государственному и т. д.), оно может заражать и эти устройства, позволяя заражению распространяться с невероятной скоростью.
См. нашу статью «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смартфоны в два раза опаснее USB-флеш-накопителей», где вы найдете интересные статистические данные о безопасности мобильных устройств и о том, как киберпреступники используют смартфоны для распространения своих болезней на корпоративные предприятия с поистине угрожающими темпами.
Или, если вам нужно немного юмора, чтобы скрасить свой день, посмотрите нашу карикатуру, которая показывает реальный пример того, как правительство США использовало методы сбора соков, чтобы нанести ущерб ядерному потенциалу Ирана.
Миф 2: Это поджарит мой телефон
Многие люди обеспокоены тем, что зарядное устройство со слишком большой силой тока поджарит их телефоны или планшеты. Это просто неправда.
Инженеры-электрики понимают, что сила тока — это «вытягивающая» функция. Сетевое зарядное устройство не подает питание на ваше устройство. Скорее, это мобильное устройство «вытягивает» необходимую ему силу тока — или столько, сколько оно может получить от зарядного устройства. Если вы когда-нибудь устанавливали проводку в доме или заглядывали внутрь блока предохранителей, вы видели этот принцип в действии. У вас есть 15-амперные предохранители с оборудованием, лампами и вилками, которые потребляют гораздо меньше, чем это, но все работает просто отлично. Здесь тот же принцип. Вы можете использовать блок питания 2,4 А на устройстве, которое потребляет всего 500 мА, и у вас никогда не возникнет проблем.
Итак, «поджарить» ваше мобильное устройство из-за слишком большой потребляемой силы тока просто невозможно.
Другая аналогия с домашней электропроводкой — это когда молния разрушает электронное оборудование. Это вызвано внезапным скачком напряжения. Мощность (Ватт) = Напряжение x Ток (А). Сила тока не является фактором в уравнении, которое создает условие превышения мощности во время грозовых явлений. Скорее это внезапное перенапряжение.
Итак, стабильное электропитание невероятно важно. Мы закупили и протестировали огромное количество зарядных устройств. Некоторые из зарядных устройств там обеспечивают очень неустойчивые напряжения. Если ваше мобильное устройство перегорает или батарея разряжается быстрее, чем следует, подумайте о приобретении нового зарядного устройства. Мы протестировали и выбрали ряд мобильных зарядных устройств, которые вы можете приобрести в нашем магазине Amazon.
Миф 3: Это сожжет мой USB-порт
Теоретически, если у вас есть мобильное устройство, потребляющее 1 А, и USB-порт, который может выдавать только 500 мА, да, порт может сгореть, хотя маловероятно, поскольку большинство портов имеют перезарядку встроенная в схему защита. Отказ обычно происходит в трансформаторе, когда он становится слишком горячим, и это особенно важно при работе с USB-портами компьютера. Многие продукты, конкурирующие с Juice Jack Defender®, утверждают, что их продукты были разработаны для поддержки стандартов USB-зарядки ноутбуков и компьютеров и заряжаются только при 500 мА — вдвое меньше силы тока, вдвое меньше скорости зарядки.
Этот миф развеян, если ваш компьютер новее 2007 года, когда Открытая платформа мобильных терминалов (OMTP) согласилась с тем, что micro-USB является стандартом для ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТОВ USB. Порты USB для ноутбуков и компьютеров предназначены для зарядки мобильных телефонов, которая обычно составляет от 500 мА (0,5 А) до 1 А. Некоторые из новых ноутбуков даже рассчитаны на ток до 2 А, что может полностью поддерживать зарядку планшета, которая обычно заряжается от 700 мА до 1,5 А.
Наш Juice Jack Defender будет работать со всеми зарядными портами USB 2.0 и выше, независимо от того, когда они были созданы. Порты USB1.0 уже трудно найти, но вы иногда найдете их на телевизорах на спинках кресел самолетов, и это единственные порты USB, которые мы обнаружили неподходящими для использования с Juice_Jack Defenders во всех наших путешествиях.
При тестировании и на практике мы еще ни разу не поджаривали USB-порт компьютера. А поскольку производители не могут гарантировать, что их продукты всегда будут использоваться потребителями в соответствии с их спецификациями, большинство зарядных устройств защищают себя с помощью регуляторов тока, чтобы гарантировать, что устройства никогда не потребляют больше тока, чем рассчитано зарядное устройство. Мы протестировали различные мобильные устройства на различных стенных панелях и компьютерных USB-портах. На самом деле, мы тестировали более 7 месяцев, прежде чем выпустить наше изобретение на рынок. Мы НИКОГДА не жарили портвейн при использовании Juice Jack Defender.
Миф 4: Если я просто перережу линии передачи данных, мой телефон будет заряжаться без риска для безопасности
В USB-устройстве четыре цепи. Две внешние цепи имеют напряжение от 5 до 5,2 В постоянного тока. Два внутренних контура обеспечивают подключение данных. Большинство людей предполагают, что для того, чтобы иметь устройство «только для зарядки», вы просто открываете (разрезаете) цепи линии передачи данных. И именно так мы впервые подошли к этому. Однако это не работало на большинстве мобильных устройств. Наше тестирование первого прототипа работало на большинстве устройств Android, но не работало ни на одном из устройств Apple, Microsoft или BlackBerry.
Итак, для некоторых интеллектуальных мобильных устройств да, перерезание линий передачи данных будет работать. Однако для большинства это просто не работает. Если это сработает, по умолчанию будет использоваться более медленная скорость зарядки 500 мА. Наш Juice Jack Defender поддерживает все смарт-мобильные устройства и обеспечивает 100-процентную защиту от кражи личных данных и вредоносных программ со скоростью, вдвое превышающей скорость конкурирующих продуктов.
Эмпирические правила интеллектуальной зарядки- Не заряжайте устройства с большой силой тока, такие как iPad, Surface или планшет Android, от USB-портов компьютера.
- НИКОГДА не заряжайте несколько устройств от одного зарядного порта.
- Нет необходимости использовать Juice Jack Defender с зарядным устройством USB с питанием (настенная бородавка). Juice Jack Defender был разработан в первую очередь как устройство для обеспечения кибербезопасности, и настенные бородавки не представляют угрозы для данных.
Наша литература четко предостерегает потребителей избегать таких ситуаций и предполагать, что риск зависит от вас.
Устарело : Функция get_currentuserinfo устарела начиная с версии 4.5.0! Вместо этого используйте wp_get_current_user(). в /home/charge9/public_html/wp-includes/functions.php онлайн 5379
Поделиться
25
AUG
Базовое зарядное устройство SparkFun LiPo — Micro-USB — PRT-10217
4.2 из 5
На основании 26 оценок:
Сейчас просматриваются все отзывы покупателей.
Отображение результатов со звездным рейтингом.
3 из 3 нашел это полезным:
Маленький, простой и недорогой
от участника #3297 проверенный покупатель
Крошечная площадь, простая операция и приемлемая цена. Как предположили другие обозреватели, было бы неплохо, если бы светодиод давал больше индикации, чем включение и выключение. Я не могу сказать, правильно ли он подключен или он подключен и зарядился.
Мое другое предложение — открыть 2-контактный разъем для входа питания 5 В. Я смонтировал его в тесном корпусе, где нет места для USB-разъема, и я хотел иметь возможность подключить его к корпусному разъему на панели.
1 из 1 нашел это полезным:
Отличный форм-фактор, но есть проблемы
от участника № 535882 проверенный покупатель
Я купил пять таких, и у меня возникли проблемы. Такое впечатление, что они будут заряжаться несколько минут, а потом перестанут или вообще не будут заряжаться. Мне нравится, насколько он маленький, и я использую его в проекте, но, возможно, версия с мини-usb будет немного более прочной и менее привередливой.
2 из 2 нашел это полезным:
Лучшее, что есть, но даже неисправимое
от участника #609919 проверенный покупатель
Я люблю этот продукт! Я покупаю все больше и больше. Но иногда хотелось бы, чтобы сотрудники отвечали на комментарии под товаром.
и, возможно, сделайте один с схемой отключения (как в книгах Mac !!! ), пожалуйста.
При подключении питания зарядка аккумулятора и питание через 5v usb, при отключенном зарядном устройстве аккумулятор принимает реле
1 из 1 нашел это полезным:
Это точно так, как рекламируется
от пользователя #696121 проверенный покупатель
Встроенная колодка подходит ко многим обычным разъемам для аккумуляторов LiPo без каких-либо модификаций, но контактные площадки также позволяют припаивать любой другой разъем, который может вам понадобиться.
1 из 1 нашел это полезным:
Осторожный
Комо проверенный покупатель
Если вы собираетесь прикрепить это к другому проекту, будьте осторожны. Я припаял два штекерных разъема к контактам +/- на картинке после проверки схемы. Должно было сработать имхо. Я подключил его, и теперь он тост. Все еще не на 100% о том, что я сделал неправильно, поэтому я не могу вам сказать.
2 из 2 нашел это полезным:
Просто, но работает нормально
от участника № 472790 проверенный покупатель
Из-за отсутствия надлежащего соединения с большими медными площадями микросхема зарядного устройства сильно нагревается в начале зарядки. Я бы не стал уменьшать резистор уставки, чтобы использовать его с батареями большего размера, просто смиритесь с тем фактом, что для зарядки потребуется больше времени. Или используйте меньшую батарею, для которой он предназначен, около 500 мАч..
С этой оговоркой зарядное устройство работает хорошо и позволяет легко использовать аккумуляторы LiPo во многих проектах. Микро-USB немного выступает за край платы, поэтому его можно смонтировать в корпусе с отверстием для стандартного микро-кабеля USB.
С этим зарядным устройством следует использовать элементы с внутренней схемой защиты. Большинство привычных аккумуляторов для сотовых телефонов имеют внутреннюю защиту. Цилиндрические батареи в стиле квадрокоптера часто не имеют внутренней защиты.
Зарядное устройство не имеет защиты от пониженного напряжения. Если вы переразрядите элемент, его зарядка может быть невозможна, поэтому подключенная схема должна иметь какое-то автоматическое отключение при низком заряде батареи.
Красный светодиод просто показывает, что идет зарядка. Когда зарядка завершена, он гаснет. В реальном устройстве было бы полезно иметь еще один светодиод (может быть, зеленый?), чтобы показать, что зарядное устройство подключено. Было бы легко добавить это, просто подключитесь к 5 В от микро-USB и используйте резистор для ограничения тока светодиода. . Если вы используете двойной светодиод, он будет работать по знакомой схеме «желтый при зарядке и зеленый при зарядке».
1 из 1 нашел это полезным:
Маленький размер, не могу сказать, работает ли
от TopherGopher проверенный покупатель
Продукт работает, но светодиод на зарядном устройстве не загорается. Трудно сказать, как долго я должен держать LiPo подключенным к сети для полной зарядки.0005
1 из 1 нашел это полезным:
Работает хорошо
от пользователя #779185 проверенный покупатель
Jest прошел тестовую зарядку первой батареи (18650 2000 мА), нужно было выяснить, как работает индикатор заряда, «КРАСНЫЙ во время зарядки, ВЫКЛЮЧЕН по окончании, быстро мигает при подключении к USB и отсутствии нагрузки на батарею». Хотел бы я получить ответный разъем с красными и черными пигтейлами для аккумулятора, но не нашел их на веб-сайте в виде отдельных предметов.
2 из 2 нашел это полезным:
Я бы тоже *ЛЮБОВАЛ* видеть дырочки для доступа к Вин.
от участника #794847 проверенный покупатель
Я бы хотел это вставить, но я даже не собираюсь пытаться отсоединить этот разъем USB или впаять туда провод. [Возможно, я куплю голый разъем Micro USB и буду использовать его.]
1 из 1 нашел это полезным:
Простой, но делает работу
от пользователя #660640 проверенный покупатель
Я использую это для зарядки аккумуляторов велосипедных фар, зарядное устройство USB которых вышло из строя. Кажется, работает просто отлично. Состояние скудное, светодиод не горит независимо от того, полностью заряжен или отключен. Я хотел бы, чтобы он мигал при зарядке, чтобы увидеть разницу.
1 из 1 нашел это полезным:
работает отлично
от участника № 555800 проверенный покупатель
Просто подключите его к сети, и он заряжает батареи по низкой цене и без каких-либо проблем.
Хороший маленький зарядный блок
от пользователя #668728 проверенный покупатель
Я купил это для проекта, который я только что опробовал, и хотел включить перезаряжаемую батарею вместо плоской круглой батарейки. Он отлично справляется со своей задачей, и я хотел бы использовать его для других проектов. На самом деле я, вероятно, попытаюсь встроить больше таких аккумуляторов в свои проекты, чтобы я мог заряжать больше устройств.
Очень хорошее простое базовое зарядное устройство
от участника № 915294 проверенный покупатель
Очень маленький и простой в подключении. Единственное, что я хотел бы сделать, чтобы улучшить его, это упростить замену резистора регулировки тока, если вы хотите уменьшить зарядный ток.
Маленький и хороший
от участника #1006792 проверенный покупатель
Зарядное устройство небольшого размера, так как у меня оно работало хорошо, с входом SJT реже подключать его в обратном направлении.
от тупиц проверенный покупатель
Идеальное маленькое простое зарядное устройство для проектов с одним аккумулятором. недорого, поэтому я могу раздать их вместе с проектом. все умеют пользоваться этой штукой, даже собака
Делает свою работу
по АВБ проверенный покупатель
Выполняет заявленные функции. В общем, рад, что купил.
Чип греется болезненно, но не катастрофически, а от линейного ограничителя напряжения/тока такого размера следует ожидать высокой температуры. Кроме того, это именно чип, а не кнопка или какой-либо другой элемент пользовательского интерфейса, так что неудобство здесь возникает только тогда, когда вы хотите отсоединить USB-кабель от платы.
Легко использовать
Бето Аранго проверенный покупатель
По-настоящему подключи и играй… то есть подключись к компьютеру, отправляйся в другое место и играй… потому что твоя батарея больше не нуждается в тебе…
Маленький и очень эффективный!
от участника #663434 проверенный покупатель
Небольшой размер делает это зарядное устройство очень универсальным. Например, я смог вставить это в 5/8-дюймовую трубку для светодиодного обруча, у которого было сломано внешнее зарядное устройство. Я сэкономил 30 долларов на заказе зарядного устройства у производителя обруча, и теперь обруч можно заряжать через USB. !не нужно больше беспокоиться о правильном зарядном устройстве.Моя единственная жалоба: хотелось бы, чтобы оно было чуточку дешевле!
Незаменим для проектов с батарейным питанием
от участника #622128 проверенный покупатель
Эти «базовые» модули зарядного устройства LiPo у меня работают нормально, хотя я бы хотел, чтобы Sparkfun мог включать контактные площадки для пайки для Vin и GND, чтобы обойти USB-разъемы было бы немного проще. Мне пришлось разобрать схему и посмотреть на плату под увеличением, чтобы понять, где проходят провода +V и GND, и даже тогда я напортачил в двух основных моментах, прежде чем понял это правильно.
У меня есть двойная батарея LiPo для одного из моих роботов, следующих за стеной. Реле переключает батареи с параллельной конфигурации для питания моего робота на параллельную конфигурацию для зарядки. Встроенный светодиодный индикатор состояния зарядки тоже приятный штрих.
В более раннем проекте я использовал старшего брата базовой модели с опцией повышения напряжения от 3,3 до 5 В, но понял, что на самом деле мне эта функция не нужна, поэтому для всей последующей работы использовал «базовую».
Люблю эти доски…
от threadwitch проверенный покупатель
, потому что они делают именно то, что должны (заряжают батарейки для губ, которые я использую в носимых устройствах), они маленькие, и поэтому их можно нести в большом количестве на Ярмарки производителей, и они поддерживают батареи моих электронных носимых устройств счастливыми и заряженными. Они также быстрее, чем что-либо еще, что я пробовал, не заставляя меня бояться, что что-то загорится.
Отличная зарядка для одной ячейки
от участника #391234 проверенный покупатель
Очень маленький и простой в использовании. На самом деле мы сделали его меньше, отпаяв штекер и проводя провода к контактным площадкам. Он рассчитан на 500 мА, но вы можете выпаять встроенный резистор и заменить его другим значением — или припаять к двум соседним контактным площадкам — для регулировки скорости зарядки. Там написано батареи, но на самом деле он заряжает только одну ячейку. Теперь, есть ли тот, который балансирует зарядку липо-аккумуляторов? Это было бы круто!
Соответствует всем требованиям.
от пользователя #708053 проверенный покупатель
Он маленький и занимает минимум места, что является плюсом в моем мобильном блоке питания для моего проекта.
очень удобно
Скутер Скотт проверенный покупатель
это здорово, вы можете добавить это в свой проект, запустить питание вашего проекта прямо с доски.
Хорошее простое зарядное устройство.
от пользователя #833726 проверенный покупатель
Если вам нужно зарядить маленькую гайку, а не маленькую литий-полимерную батарею, с коннектором JST при разумных температурах это сработает. Фиксированный ток 500 мА может быть слишком большим для небольших элементов, проверьте максимальный ток заряда или рейтинг C для элементов менее 500 мАч. 500 мА будет заряжать большие батареи, но будет Медленным с большой буквы. Устройство будет пытаться заряжаться, даже если температура батареи выходит за пределы рабочей температуры, если это может относиться к вашему приложению, примите меры предосторожности.
источник питания — Подключаются ли зарядные устройства к телефону?
Спросил
Изменено 1 год, 4 месяца назад
Просмотрено 4k раз
\$\начало группы\$
Я наткнулся на несколько видеороликов YT (о новой более высокой подаче питания через USB и разрядке батареи), в которых упоминается, что зарядные устройства взаимодействуют с телефоном или ноутбуком во время зарядки, чтобы избежать разрядки батареи или подачи слишком высокой мощности. Так ли это на самом деле и есть ли для этого какой-то стандарт? Почти все зарядные устройства его поддерживают?
- блок питания
- зарядка аккумулятора
- мобильный телефон
- ноутбук
- настенная гарнитура
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Да — современные устройства абсолютно договариваются о том, какой ток заряда они примут, и что может обеспечить зарядное устройство. По факту без согласования устройство получит только 500 мА, чего может не хватить для увеличения заряда аккумулятора при активной работе блока.
Пример. Мой рабочий iphone потребляет энергию быстрее, чем может обеспечить автомобильное зарядное устройство, особенно при использовании точки доступа.
Учтите, что зарядное устройство для электромобиля — это большая версия зарядного устройства для телефона, и что некоторые из этих идей в будущем могут перерасти в более мелкие ручные устройства.
Любительские зарядные устройства могут договориться с подключенным устройством, чтобы рассчитать взаимоприемлемый зарядный ток, и могут даже учитывать время суток, когда автомобиль понадобится, и могут разработать более медленную зарядку, которая заряжает аккумулятор до необходимой емкости.
Некоторые причудливые зарядные устройства с несколькими слотами могут определять, какие устройства потребуются в ближайшее время, и расставлять приоритеты в их зарядке в первую очередь, поэтому некоторые зарядные устройства спрашивают, когда вам понадобится автомобиль обратно.
Представьте, что у вас есть телефон/планшет, который заряжается вместе с электрическим триммером для волос, которым вы пользуетесь только раз в неделю.
Наконец, некоторые автомобили могут заряжаться, а затем сообщать зарядному устройству, чтобы оно продолжало подавать энергию, которая используется для предварительного нагрева салона, а не отключать питание от аккумуляторов.
Я заметил, что мой телефон заряжается в начале ночи, а затем подскакивает с 95% до 100% до утра. Было бы замечательно, если бы телефон мог получать питание от зарядного устройства, чтобы работать напрямую, и оставлять батарею на 100%.
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
USB-PD (подача питания) позволяет телефону обмениваться данными с источником питания, чтобы выбрать напряжение/ток, которые оба поддерживают. Например, блок питания может поддерживать 5, 9, 12 и 20 В, но телефон может поддерживать только 5, 9 и 12 В. Подача на телефон 20 В, когда он может работать только с 12, может разрушить его, поэтому на самом деле USB-PD защищает ваши устройства от разрушения друг друга, но при этом может использовать более высокие напряжения, когда оба устройства совместимы.
USB-PD предназначен только для согласования напряжения/тока. Что с этим делает нагрузка, это ее личное дело, поэтому блок питания не знает о зарядке батареи. Контроллер заряда аккумулятора в телефоне управляет зарядкой аккумулятора.
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Вы найдете ответ, если исследуете «согласование заряда USB».
То, что вы называете «зарядными устройствами», — это источники питания. Контроллер заряда находится в телефоне. Телефон пытается связаться с блоком питания, чтобы узнать, сколько тока он может безопасно потреблять. Если он не может связаться, предполагается, что макс. 500 мА.
\$\конечная группа\$
3
Твой ответ
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.7 Самодельные зарядные устройства для телефона Lifesaver
Несмотря на споры о том, кто изобрел телефон, он изменил правила игры для человечества. Он развивался семимильными шагами, превращаясь в то, что мы все знаем сегодня как смартфон. И ожидается, что он станет еще лучше, поскольку технологии неуклонно развиваются. Но до этого мы все вынуждены постоянно подзаряжать наши смартфоны, пока какой-нибудь гений не изобретет бесплатный телефон.
Итак, что делать, если в телефоне быстро заканчивается заряд, а зарядного устройства нет? Попробуйте сделать любое из семи спасательных зарядных устройств для телефона своими руками, представленных ниже.
1. USB-зарядное устройство для iPhone и iPod Dynamo
Вам не нужно быть заядлым велосипедистом, чтобы использовать динамо-зарядное устройство. Этот проект позволяет превратить его в мощное зарядное устройство, которое можно носить с собой на лету. Он маленький, портативный и вишенка на торте: он может эффективно заряжать ваш iPhone и iPod, а также другие интеллектуальные устройства в вашем арсенале. Лучший бит? Это всего лишь двухпроводное соединение, а это означает, что вам не понадобятся какие-либо знания схемы, чтобы собрать его вместе. Ознакомьтесь с подробным руководством Instructables, чтобы начать работу.
2. Солнечное зарядное устройство для iPod/iPhone
Это зарядное устройство на солнечных батареях заряжает ваш iPhone не только от солнечной батареи, но и от USB или настенной розетки. И его мощности достаточно, чтобы подзарядить iPhone, iPod или любое другое смарт-устройство, которое у вас есть.
На него можно положиться, путешествуете ли вы вне сети без доступа к электросети, застряли в аэропорту из-за поздних рейсов или даже дома. Просто подключите солнечную батарею, а затем подключите ее к своему iPhone, когда у вас нет доступа к источнику питания, и отложите ее для функции зарядки через USB, когда вернетесь в цивилизацию. Ознакомьтесь с пошаговым руководством Instructables, чтобы создать его.
Если вы строите этот проект, потому что часто отключаетесь от сети, вам следует построить один из этих усилителей сигнала сотовой связи, чтобы он был самодостаточным.
3. Зарядное устройство Solar Altoids для iPhone/iPod
Altoids популярны не только из-за необычайно крепких мятных конфет, которые мы любим с 19-го века, но и из-за культовых металлических баночек, в которых они продаются. Компактные, но достаточно полые, чтобы вместить небольшие аксессуары, такие как наушники. Проявив немного творчества, вы можете превратить их во что угодно, включая спасательное зарядное устройство для iPhone на солнечной энергии. Он доступен по цене, его изготовление занимает около часа, и он является отличным аксессуаром, особенно если вы всегда находитесь вне сети и вам нужен надежный способ обеспечить питание вашего iPhone.
Вам понадобится зарядная схема, держатель батарейки АА, пара аккумуляторов и все компоненты, перечисленные в простом руководстве Instructables, чтобы собрать это удобное зарядное устройство для телефона на солнечных батареях из жестянки Altoids. Если вы успешно создадите этот проект, вам обязательно захочется попробовать некоторые идеи зарядных станций для телефонов, сделанных своими руками.
4. Простое зарядное устройство с разъемом USB
Вы недавно потеряли или потеряли свой адаптер Apple и не хотите тратить на него около 30 долларов или больше? Если это так, вы будете рады узнать, что с помощью настенного адаптера на 5 В, макетной платы, пары контактных разъемов, резисторов (один на 10 кОм и два на 100 кОм), перемычек и светодиодного индикатора вы можете сделать полнофункциональную настенный адаптер и сэкономьте деньги, как показано в руководстве Instructables.
Прежде чем анализировать сопутствующие расходы, обратите внимание, что большинство расходных материалов, необходимых для этого проекта, легко доступны. Вы даже можете переработать их из неиспользованной или старой электроники. Например, вместо того, чтобы покупать, рассмотрите возможность вторичной переработки сетевого адаптера на 5 В от вашего первого в мире зарядного устройства для мобильного телефона и отрежьте разъем USB от одного из кабелей USB, которые бездействуют в вашем старом шкафчике с электроникой. Почему бы не преобразить чехол для телефона с помощью этих крутых идей «сделай сам»?
5. Зарядное устройство USB для iPhone/iPod в жестяной банке
Если вы нашли оловянное зарядное устройство Altoids, показанное ранее, очаровательным, эта версия вам, вероятно, понравится еще больше. Он компактен, и все компоненты — от регулятора напряжения, батарей и резисторов до подключенных проводов — надежно удерживаются внутри жестяной банки. Следовательно, единственные открытые части — это порт USB, переключатель и светодиод, показывающий, когда он включен или выключен.
Сумка, несомненно, очень компактна, а выходное напряжение 2 В означает, что она способна заряжать iPhone или iPod. Хотя схема немного техническая, руководство Instructables довольно хорошо справляется с ее разбивкой, поэтому даже не технически подкованный DIYer может попробовать.
6. Используйте отработанное тепло для зарядки мобильных телефонов
Этот самодельный проект может быть довольно техническим, но он позволяет преобразовывать тепло, которое в противном случае было бы потрачено впустую и передано Матери-природе, в электрическую энергию, достаточно мощную для зарядки вашего смартфона. Это позволяет вам взять двух зайцев одним выстрелом: спасти природу от дополнительных отходов и денег на новое зарядное устройство. Термоэлектрический блок является сердцем проекта, но, как указано в пошаговом руководстве Instructables, для его изготовления вам также понадобится радиатор, термопаста, регулятор, конденсаторы и USB-разъем.
7. USB-зарядное устройство на солнечной энергии
Хотите стать экологичнее? Вы всегда можете начать с малого, переключившись с зарядного устройства для телефона с электрическим питанием на это зарядное устройство USB с питанием от солнечной батареи. Хотя в нашем списке есть и другие, это зарядное устройство для телефона, сделанное своими руками, выделяется тем, что оно напрямую генерирует энергию от ряда солнечных батарей.
Звучит сложно, но, как показано в простом руководстве Instructables, это одно из самых простых спасательных самодельных зарядных устройств для телефона, которые вы можете собрать в нашем списке. Вам нужно только соединить положительные и отрицательные солнечные панели, подключить провода к регулятору, припаять и склеить все это вместе, и бум! У вас есть эффективное, полнофункциональное зарядное устройство для телефона на солнечной энергии почти в четверть стоимости покупки коммерческого солнечного зарядного устройства. Вы также можете стать экологичнее, используя свои старые телефоны для создания этих удивительных проектов своими руками.
Собери зарядное устройство своими руками, сэкономь деньги и стань экологичным
Смартфонывеликолепны, но застрять с умирающим и не иметь доступа к зарядному устройству для телефона невероятно неприятно. К счастью, вам не нужно мириться с ситуацией, поскольку вы всегда можете создать его с нуля, используя приведенные выше идеи или позаимствовав некоторые концепции, чтобы придумать оригинальную, невиданную ранее версию зарядного устройства DIY.
Обратите внимание, что большинство самодельных зарядных устройств для телефонов, описанных выше, предназначены для iPhone и iPod, но вы всегда можете немного изменить их, чтобы обеспечить совместимость с Android. Более того, все они максимально используют альтернативные источники энергии, такие как солнечная энергия и отработанное тепло, для выработки энергии для вашего iPhone, а это означает, что вы можете избежать затрат на покупку нового зарядного устройства и уменьшить свой углеродный след.