Recenze

Reverzní bezdrátové nabíjení: Jak funguje a jak ho používat

Reverzní bezdrátové nabíjení je stále poměrně vzácnou možností, a to i na vlajkových zařízeních, ale pokud jste hrdým majitelem takového smartphonu, rozhodně se tuto možnost nevyplatí ignorovat.

Jak zapnout

K aktivaci funkce nestačí dotknout se jednoho gadgetu druhého. V Nastavení hledáme povolení zpětného nabíjení. Například v zařízeních Samsung bude k dispozici v sekci Údržba zařízeníBaterieBezdrátové zpětné nabíjení. Aktivujeme spínač a poté nabijeme.
Mezi rychlými nastaveními najdete také přepínač bezdrátového zpětného nabíjení.

Jak používat

Nyní, když je tato možnost aktivní, otočíme obrazovku smartphonu dolů a na její zadní stranu do středu položíme gadget, který plánujeme nabíjet: hodinky, sluchátka nebo dokonce jiný smartphone – neexistují žádná omezení. Je pohodlné, že se nemusíte bát, že se vaše odesílající zařízení vybije víc, než byste chtěli: v nastavení můžete nastavit nabíjení v 5% krocích, po dosažení kterých se bezdrátové nabíjení automaticky zastaví.

Je to bezpečné?

Dva hlavní problémy s reverzním nabíjením jsou teplo a rychlé vybíjení baterie. Obojí vede k degradaci baterie. To vede k jednoduchému závěru: pokud používáte reverzní nabíjení čas od času, při cestování nebo v extrémních situacích, je nepravděpodobné, že si všimnete negativních důsledků pro baterii vašeho smartphonu. Neměli byste jej však používat neustále. Za prvé to opravdu urychlí opotřebení baterie a za druhé to není příliš pohodlné, protože je nepravděpodobné, že budete moci používat svůj smartphone v tomto režimu.

Je to rychlé?

Obecně platí, že zpětné nabíjení spotřebovává malý výkon (4,5 až 10 wattů na různých zařízeních) a proces může být bolestivě pomalý, zvláště pokud chcete nabíjet něco velkého. Zpětné nabíjení lze považovat za dobrou nouzovou možnost, například pokud potřebujete dobít na cestách a poblíž není vhodná nabíječka. V jiných možnostech je mnohem efektivnější použít nabíječku nebo externí baterii, jejíž výkon bude znatelně vyšší.

Co musíte zvážit

  • Bezdrátové nabíjení vždy zahrnuje značné ztráty energie. Pokud váš výrobce například udává 8% výkon pro reverzní bezdrátové nabíjení, neznamená to, že přijímací zařízení bude dostávat stejný výkon. Ve skutečnosti to závisí na mnoha faktorech, jako je přítomnost pouzder a vzájemná poloha zařízení.
  • Dárcovský smartphone se vzdal 50 % svého náboje. Proč druhý gadget nedostal stejnou částku? Procenta nelze vypočítat přímo, za prvé proto, že se nejedná o absolutní, ale relativní ukazatel, a za druhé proto, že náboj uvolňovacího zařízení bude vždy spotřebován rychleji.
  • Bezdrátové zpětné nabíjení lze použít, když je hlavní gadget napájen kabelem, ale měli byste si uvědomit, že proces nabíjení bude pomalejší než obvykle. Uživatel by měl také pečlivě sledovat teplotu: během nabíjení se smartphone vždy zahřívá a bezdrátové nabíjení jej zahřívá ještě rychleji.
  • Tímto způsobem můžete nabíjet pouze jeden gadget najednou.
  • Nepokládejte smartphone na kovové povrchy, když je zapnuté bezdrátové nabíjení.
  • Pokud chcete zvýšit efektivitu, odstraňte kryty z obou gadgetů.
  • Přítomnost bezdrátového nabíjení nezaručuje přítomnost zpětného bezdrátového nabíjení – je nejlepší objasnit tento bod ve specifikacích gadgetu, který vás zajímá.
Přečtěte si více
Co kozám rozhodně nedávejte. Krmení koz: jaké krmivo by se nemělo podávat, čím krmit a jak zvýšit laktaci

Jak můžeme vidět, reverzní bezdrátové nabíjení je záchranou pro vás a vaše zařízení. V případě potřeby může pomoci, ale pokud je to možné, je lepší použít jiné možnosti pro dobití baterie.
Co si myslíte o reverzním nabíjení? Už jste to někdy použili? Podělte se o své názory v komentářích a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu PDALIFE na Telegramu, máme novinky, užitečné tipy, hry pro Android a skvělé nabídky od AliExpress.

  • Měšťané
  • Thronefall
  • GTA ONLINE RP (SAMP)
  • TMNT: Shredder’s Revenge
  • Subnautica
  • Finální základna: Definitivní
  • Princ z Persie: Ztracená koruna
  • Havarie 2
  • Explodující koťata 2
  • Minecraft – Pocket Edition (Minecraft)
  • Foto Lab PRO
  • MX Player Pro
  • Shazam Encore
  • WhatsApp Messenger
  • AirDroid
  • Lucky Patcher
  • Root Explorer
  • Clean Master
  • Kate Mobile
  • svoboda

Spínač není nic jiného než zařízení, které slouží k zapínání a vypínání zařízení. S největší pravděpodobností se jedná o elektrické zařízení, jako je ventilátor, televizor atd. Aby proud mohl vytékat z obvodu, musí mít uzavřenou cestu (smyčku). Pokud je spínač vypnutý, znamená to, že obvod je otevřený a proud nemůže protékat vodičem a zařízení je bez napětí (stav VYPNUTO). Abychom jej mohli zapnout, musíme spínač zapnout, čímž se obvod uzavře a cesta se uzavře. Tímto způsobem může proud protékat zařízením a zařízení se může zapnout. Funkcí spínače je tedy zapínat (zapínat) a rozpínat (vypínat) obvod.

Spínače hrají důležitou roli v návrhu řídicích systémů. Existují dva hlavní typy spínačů: mechanické a elektrické. Mechanické spínače vyžadují pro svou funkci fyzický nebo ruční kontakt se spínačem. Elektrické spínače fyzický ani ruční kontakt nevyžadují a jsou schopny provádět operace pod vlivem elektrického proudu.

Mechanické spínače

Mechanické spínače se dělí na různé typy podle počtu pólů a směrů přepínání (propojek). Póly označují počet vstupních obvodů (silových obvodů) dostupných pro spínač. Směry/propojky označují počet výstupních obvodů (počet cest, kterými může protékat proud) dostupných pro spínač.

Rozlišují se následující typy mechanických spínačů:

  1. Jednopólový, jednopolohový (SPST).
  2. Jednopólový dvoupolohový přepínač (SPDT).
  3. Dvoupólový jednopólový (DPST).
  4. Dvoupólový dvojitý přepínač (DPDT).
  5. Dvoupólový šestipólový (2P6T).
  6. Spínače s okamžitým/okamžitým ovládáním:
    1. Knoflík.
    2. Tlakový spínač.
    3. Teplotní spínač.
    4. Tumblr.
    5. Otočný spínač.

    V mechanickém spínači se dva kovové plechy dotýkají a uzavírají obvod, kterým protéká proud, a oddělují se a otevřely obvod, čímž se proud přeruší.

    1) Jednopólový, jednopolohový (SPST): Tento spínač se skládá ze dvou svorek; jedné vstupní svorky (nazývané také pól) a jedné výstupní svorky. Tento spínač je nejjednodušším příkladem spínače. Typicky, použití tohoto spínače v jednom obvodu znamená, že obvod vyžaduje ovládání pouze jednoho obvodu. Symbol pro jednopólový spínač s jedním přepínačem je znázorněn na obrázku 1a. Tento spínač je zapojen sériově se zařízením, zdrojem nebo prvky, jak je znázorněno na obrázku 1b.

    2) Jednopólový, dvoupolohový (SPDT): Tento přepínač se skládá ze tří svorek; jedné vstupní svorky (pólu) a dvou výstupních svorek, jak je znázorněno na obrázku 2a. Pomocí tohoto přepínače můžeme přivádět proud nebo signál do dvou obvodů, jak je znázorněno na obrázku 2. Někdy se tento přepínač nazývá také přepínač.

    3) Dvoupólový jednopolohový (DPST): Tento spínač se skládá ze čtyř svorek; dvou vstupních svorek (pólů) a dvou výstupních svorek, jak je znázorněno na obrázku 3a. Tento spínač je velmi podobný dvěma SPST spínačům. Oba spínače jsou připojeny ke stejnému obvodu, takže oba spínače pracují současně. Tyto spínače se používají, když chceme ovládat dva obvody současně, jak je znázorněno na obrázku 3b.

    4) Dvoupólový dvoupolohový přepínač (DPDT): Tento přepínač se skládá ze šesti svorek; dvou vstupních svorek (pólů) a dvou svorek pro každý pól, celkem tedy čtyři výstupní svorky (provozní), jak je znázorněno na obrázku 4a. Funkce tohoto přepínače je podobná funkci dvou samostatných jednopólových přepínačů současně. U tohoto přepínače jsou dva vstupní svorky (póly) připojeny k jedné sadě (dvěma) výstupů (výstup-1) v poloze přepínače-1. Pokud změníme polohu přepínače, propojí se tento vstup s druhou sadou výstupů (svorka 2), jak je znázorněno na obrázku 4b. Pokud se například v poloze 1 motor otáčí ve směru hodinových ručiček, pak pokud změníme polohu do polohy 2, motor se bude otáčet proti směru hodinových ručiček.

    5) Dvoupólový, šestipólový (2P6T): Skládá se ze čtrnácti svorek; dvou vstupních svorek (pólů) a šesti svorek pro každý pól, celkem tedy dvanácti výstupních svorek (provozních svorek), jak je znázorněno na obrázku 5a. Tento typ spínače se obvykle používá pro spínání v obvodu se společnou vstupní svorkou.

    6) Spínače s okamžitým spouštěním:

    1. Tlačítkový spínač (tlačítko): Když stisknete spínač, kontakty spínače se sepnou a uzavřou obvod pro průtok proudu. Když uvolníte tlak z tlačítka, kontakty spínače se rozpojí a přeruší obvod. Tento spínač je tedy mžikový, který je schopen ovládat obvod sepnutím a rozpojením kontaktu. U tlačítkového spínače, když uvolníte tlak z tlačítka, pružina kontakt rozpojí.
    2. Tlakové relé: Tento typ spínače se skládá z membrány ve tvaru C. Tato membrána zobrazuje tlak v závislosti na tlaku. Tyto spínače se používají k měření tlaku vzduchu, vody nebo oleje v průmyslu. Tento spínač se aktivuje, když tlak v systému stoupne nebo klesne od nastavené hodnoty.
    3. Teplotní spínač. Tento typ spínače se skládá z teplotních senzorů, jako je RTD (termistor). Tento spínač pracuje podle naměřené hodnoty teploty.
    4. Sklenice: Tento typ spínače se běžně používá v domácnostech k zapínání a vypínání elektrických spotřebičů. Má páčku, kterou můžeme pohybovat nahoru nebo dolů pro zapínání a vypínání spotřebičů.
    5. Otočný přepínač: Tento typ přepínače se používá k připojení jedné linky k jedné z mnoha linek. Příklady tohoto typu přepínače jsou multimetr, přepínač kanálů, přepínač rozsahu, měřicí zařízení, přepínač rozsahu v komunikačních zařízeních. Tento přepínač je podobný jednopólovému vícepolohovému přepínači. Konstrukce tohoto přepínače se však liší.

    Elektrické spínače

    Elektrické spínače nejsou nic jiného než polovodičové součástky. Tyto spínače jsou užitečnější díky své nízké ceně, malým rozměrům a spolehlivosti. Tyto spínače používají polovodičové materiály, jako je křemík (Si), germanium (Ge) atd. Obecně se tyto typy spínačů používají v integrovaných obvodech (IC), pohonech motorů, systémech HVAC a také se široce používají jako regulátory digitálního výstupu (DI).

    Rozlišují se následující typy elektrických spínačů:

    1. Relé
    2. Bipolární tranzistor
    3. Výkonová dioda
    4. MOSFET tranzistor.
    5. IGBT.
    6. SCR (tyristor).
    7. TRIAK (triak).
    8. DEACO.
    9. GTO (tyristor s gravitačním vypnutím).

    1) Relé: Relé je také známé jako elektromechanický spínač. Když proud prochází cívkou, vytváří kolem cívky magnetické pole. Velikost magnetického pole závisí na množství proudu procházejícího cívkou. Uspořádání kontaktů relé je provedeno tak, že když se proud zvyšuje pomocí závěrky, kontakty se sepnou a změní svou polohu. Někdy se v relé používá bimetalický pásek k měření teploty z bezpečnostních důvodů. Relé jsou k dispozici v širokém rozsahu napětí a proudu. V energetické soustavě hrají relé důležitou roli při detekci poruch. V průmyslu se relé používají také jako bezpečnostní zařízení. Více o typech relé a jejich principu fungování si můžete přečíst v tomto článku.

    2) Bipolární tranzistor: Bipolární tranzistor má tři svorky: bázi, emitor a kolektor. Tranzistory pracují ve třech režimech: mezní, saturační a aktivní oblast. Symbol tranzistoru je znázorněn na obrázku 6. Pro účely spínání se aktivní oblast nepoužívá. Pokud je na bázi dostatek proudu, tranzistor vstoupí do saturační oblasti a proud bude protékat cestou kolektor-emitor a tranzistor se chová jako zapnutý spínač. Pokud je proud báze nedostatečný, obvod je otevřený a proud nemůže protékat cestou kolektor-emitor a tranzistor vstoupí do mezní oblasti. V této oblasti tranzistor funguje jako spínač. Tranzistor se používá jako zesilovač v elektronice a také k vytvoření hradla AND, NOT v digitálních obvodech a tranzistor se také používá jako spínací zařízení v integrovaných obvodech. Tranzistory jsou v aplikacích s vysokým výkonem nepoužitelné, protože mají vyšší odporové ztráty ve srovnání s MOSFET. Více o NPN tranzistorech a jejich použití si můžete přečíst v tomto článku.

    3) Výkonová dioda: Výkonová dioda má dva vývody: anodu a katodu. Dioda je vyrobena z polovodičového materiálu typu p a n a má p-n přechod, který se nazývá dioda. Symbol výkonové diody je znázorněn na obrázku 7. Když je dioda předpjatá v přímém směru, může obvodem protékat proud, a při zpětném směru je proud blokován. Pokud je anoda vůči katodě kladná, dioda je předpjatá v přímém směru a funguje jako spínač. Podobně, pokud je katoda vůči anodě kladná, dioda je zpětně předpjatá a funguje jako spínač. Výkonové diody se používají ve výkonové elektronice, jako jsou usměrňovače, obvody násobiče napětí, obvody napěťových svork atd.

    4) MOSFET: MOSFET je tranzistor s efektem pole typu metal-oxid-polovodič. MOSFET má tři svorky: gate, drain a source. MOSFET pracuje ve dvou základních režimech: depletion a enhancement. Pokud je napětí mezi gate a source (V GS ) nestačí, MOSFET pracuje v režimu vyčerpání a tento režim je podobný režimu VYP. Pokud napětí mezi hradlem a zdrojem (V GS ) stačí, MOSFET pracuje v režimu vylepšení a tento režim vylepšení MOSFETu je podobný režimu přepínače ON. Rozsah přepínání MOSFETu je od desítek nanosekund do několika stovek mikrosekund. Na následujícím odkazu si můžete prohlédnout všechny projekty na našich webových stránkách s využitím MOSFET tranzistorů.

    5) IGBT tranzistory: Jedná se o bipolární tranzistor s izolovanou hradlou. IGBT je kombinací bipolárního tranzistoru a MOSFETu. IGBT má vysokou vstupní impedanci a vysokou spínací rychlost (charakteristickou pro MOSFET) a nízké saturační napětí (charakteristické pro bipolární tranzistor). IGBT má tři svorky: hradlo, emitor a kolektor. IGBT lze ovládat hradlem. Lze jej zapínat a vypínat sepnutím a odpojením jeho svorky. IGBT může blokovat kladné i záporné napětí, podobně jako GTO. IGBT se používá ve střídačích, řídicích systémech trakčních motorů, indukčním ohřevu a spínaných napájecích zdrojích.

    6) Solventnostní kapitálový požadavek: SCR je křemíkový řízený usměrňovač. SCR má tři svorky: hradlo, anodu a katodu. Funkce SCR je stejná jako u diody, ale SCR zpočátku vede, když je polarizován v přímém směru (katoda záporná, anoda kladná) a také vyžaduje kladný hodinový impuls na hradle. Pokud je polarizován v přímém směru a hodinový impuls hradla je nulový, SCR je komutací nucen k vypnutí, a když je polarizován v opačném směru, SCR zůstává ve vypnutém stavu, stejně jako dioda. SCR se používají v řízení motorů, regulátorech výkonu a stmívání lamp. V naší zemi je SCR lépe známý jako tyristor.

    7) TRIAK (Triak): Triak je podobný dvěma tyristorům zapojeným obráceně paralelně s hradlem. Triak je obousměrné zařízení a má tři svorky: hlavní svorku 1 (MT), hlavní svorku 2 (MT2) a hradlo. Svorky MT1 a MT2 jsou připojeny k obvodu, který chceme ovládat, a hradlo je k dispozici pro spouštění impulsu s kladným nebo záporným napětím. Pokud má svorka MT2 kladné napětí vzhledem ke svorce MT1 a hradlo také sepne kladně, pak sepne SCR-1 triaku. Pokud má svorka MT1 kladné napětí vzhledem ke svorce MT2 a hradlo také sepne kladně, pak sepne SCR-2 triaku. Triak lze použít pro střídavé i stejnosměrné zdroje, ale obecně se používá v aplikacích se střídavým proudem, jako je řízení motorů, spínání světel (průmyslových i domácích) atd. Všechny projekty s použitím triaků si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.

    8) DIAC: DIAC je diodový spínač na střídavý proud. Má dva svorky a může pracovat v obou směrech. Symbol DIAC ve schématech zapojení je znázorněn na obrázku 12. DIAC pracuje ve dvou režimech: v oblasti blokování vpřed nebo v oblasti blokování vzad a v oblasti lavinového výstupu. Pokud je aplikované napětí menší než mezní napětí, DIAC pracuje v režimu blokování vpřed nebo v režimu blokování vzad. V této oblasti DIAC funguje jako spínač. Když aplikované napětí překročí mezní napětí, dojde k lavinovému průrazu a DIAC funguje jako zapnutý spínač. DIAC nemůže náhle přepínat při nízkém napětí a nízkém proudu ve srovnání s TRIAC a SCR. DIAC se používá pro stmívání světel, univerzální řízení motorů a obvody pro řízení topení.

    9) Tyristor s vypínacím mechanismem (GTO): GTO je v ruských zdrojích známý jako tyristor s vypínacím mechanismem a má tři svorky: hradlovou, anodovou a katodovou. Jak název napovídá, toto zařízení lze vypnout přes hradlovou svorku. Symbol GTO se skládá ze dvou šipek na hradlové svorce, které ukazují obousměrný tok proudu hradlovou svorkou. Toto zařízení lze zapnout přivedením malého kladného hradlového proudu a vypnout záporným impulsem z hradlové svorky. GTO se používá ve střídačích, střídavých a stejnosměrných pohonech, indukčních ohřívačích a SVC (statická kompenzace jalového výkonu).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button