Vývod nabíjačky Samsung. Pinout micro USB podľa farby vodiča. Najlepšie nabíjacie káble micro USB – výber

  • 11.05.2019

DIY solárna USB nabíjačka pre váš telefón je jednou z najzaujímavejších a užitočné projekty na . Výroba domácej nabíjačky nie je príliš náročná - potrebné komponenty nie sú veľmi drahé a dajú sa ľahko získať. Solárne nabíjačky USB zariadenia dobre sa hodí na nabíjanie malé zariadenia, napríklad telefón.


Slabým miestom všetkých podomácky vyrobených solárnych nabíjačiek sú batérie. Väčšina z nich je zostavená na základe štandardných nikel-metal hydridových batérií – lacné, cenovo dostupné a bezpečné na používanie. Ale bohužiaľ pri NiMH batérie príliš veľa nízke napätie a kapacitne, aby ich bolo možné vážne považovať za kvalitu, ktorej spotreba energie každým rokom len rastie.


Napríklad, Batéria iPhone 4 2000 mAh batériu je možné stále plne dobiť z domácej solárnej nabíjačky s dvomi alebo štyrmi AA batériami, no iPad 2 je vybavený 6000 mAh batériou, ktorú už nie je tak jednoduché dobiť pomocou takejto nabíjačky.


Riešením tohto problému je výmena nikel-metal hydridových batérií za lítiové.


Z tohto návodu sa naučíte, ako si vyrobiť solárium vlastnými rukami. USB nabíjanie s lítiovou batériou. Po prvé, v porovnaní s touto domácou nabíjačkou vás to bude stáť veľa. Po druhé, je veľmi ľahké ho zostaviť. A čo je najdôležitejšie, túto lítiovú USB nabíjačku je bezpečné používať.

Krok 1: Požadované komponenty pre zostavu solárnej USB nabíjačky.


Elektronické komponenty:

  • Solárny článok 5V alebo vyšší
  • 3,7V Li-ion batéria
  • Ovládač nabíjania lítium-iónová batéria
  • USB boost obvod priamy prúd
  • 2,5 mm konektor pre montáž na panel
  • 2,5 mm zástrčka s drôtom
  • Dióda 1N4001
  • Drôt

Konštrukčné materiály:

  • Izolačná páska
  • Teplom zmrštiteľné bužírky
  • Obojstranná penová páska
  • Spájka
  • Plechová škatuľka (alebo iný obal)

Nástroje:

  • Spájkovačka
  • Horúca lepiaca pištoľ
  • Vŕtajte
  • Dremel (voliteľné, ale žiaduce)
  • Kliešte
  • Odizolovač drôtov
  • Pomoc priateľa

Táto príručka vám ukáže, ako zapnúť nabíjačku telefónu solárna energia... Môžete odmietnuť používanie solárnych panelov a obmedziť sa iba na výrobu bežné USB nabíjanie lítium-iónovými batériami.


Väčšinu komponentov pre tento projekt je možné zakúpiť v online obchodoch s elektronikou, ale USB DC zosilňovací obvod a regulátor nabíjania lítium-iónovej batérie nebude ľahké nájsť. Neskôr v tejto príručke vám ukážem, kde môžete získať najviac potrebné komponenty a na čo každý z nich slúži. Na základe toho sa sami rozhodnete, ktorá možnosť vám najviac vyhovuje.


Krok 2: Výhody nabíjačiek lítiových batérií.


Možno nehádate, ale s najväčšou pravdepodobnosťou máte lítium-iónovú batériu práve teraz vo vrecku alebo na stole a možno aj v peňaženke resp. Najmodernejšie elektronické zariadenia používajú sa lítium-iónové batérie, vyznačujúce sa tým veľká kapacita a napätie. Môžu sa nabíjať mnohokrát. Väčšina AA batérií chemické zloženie sú nikel-metalhydridové a nemôžu sa pochváliť vysokými technickými vlastnosťami.

Z chemického hľadiska je rozdiel medzi štandardnou AA NiMH batériou a Li-ion batériou v chemických prvkoch obsiahnutých v batérii. Ak sa pozriete na periodickú tabuľku prvkov Mendelejeva, uvidíte, že lítium je v ľavom rohu vedľa najreaktívnejších prvkov. Nikel sa naopak nachádza v strede tabuľky vedľa chemicky neaktívnych prvkov. Lítium je také reaktívne, pretože má iba jeden valenčný elektrón.


A práve z tohto dôvodu existuje veľa sťažností na lítium - niekedy sa môže vymknúť kontrole kvôli vysokej chemickej aktivite. Pred pár rokmi Sony, líder vo výrobe batérií do notebookov, vyrobil sériu batérií do notebookov nízkej kvality, z ktorých niektoré spontánne vzbĺkli.

Preto pri práci s lítium-iónovými batériami musíme dodržiavať určité opatrenia - veľmi presne udržiavať napätie počas nabíjania. Tento návod používa 3,7 V batérie, ktoré vyžadujú nabíjacie napätie 4,2 V. Ak sa toto napätie prekročí alebo zníži, chemická reakcia sa môže vymknúť kontrole so všetkými z toho vyplývajúcimi následkami.

To je dôvod, prečo pri rokovaní s lítiové batérie treba postupovať mimoriadne opatrne. Ak sa s nimi zaobchádza opatrne, sú primerane bezpečné. Ale ak s nimi robíte nevhodné veci, môže to viesť k veľkým problémom. Preto by sa mali prevádzkovať iba prísne podľa pokynov.

Krok 3: Vyberte regulátor nabíjania lítium-iónovej batérie.


Kvôli vysokej chemickej reaktivite lítiových batérií si musíte byť 100% istí, že obvod riadenia nabíjacieho napätia vás nesklame.

Aj keď je možné vyrobiť si vlastný obvod na reguláciu napätia, je lepšie kúpiť si už hotový obvod, u ktorého si môžete byť istí, že bude fungovať. Na výber je niekoľko schém riadenia nabíjania.

Adafruit v súčasnosti uvádza na trh druhú generáciu regulátorov nabíjania lítiových batérií s niekoľkými dostupnými vstupnými napätiami. Sú to celkom dobré ovládače, ale sú príliš veľké. Je nepravdepodobné, že na ich základe bude možné zostaviť kompaktnú nabíjačku.

Na internete si môžete kúpiť malé moduly regulátorov nabíjania lítiových batérií, ktoré sa používajú v túto príručku... Na základe týchto ovládačov som zhromaždil aj mnoho ďalších. Páčia sa mi pre ich kompaktnosť, jednoduchosť a dostupnosť. LED indikácia nabitie batérie. Rovnako ako v prípade Adafruit je možné lítiovú batériu nabíjať cez USB port ovládača, keď je vonku slnko. Nabíjanie cez USB je extrémne užitočná možnosť pre akúkoľvek solárnu nabíjačku.

Bez ohľadu na to, ktorý ovládač si vyberiete, musíte vedieť, ako funguje a ako ho správne ovládať.

Krok 4: USB port.


Port USB dokáže nabíjať väčšinu moderné zariadenia... Toto je štandard na celom svete. Prečo jednoducho nezapojiť port USB priamo do batérie? Prečo potrebujete vyhradený nabíjací obvod USB?

Problém je v tom, že podľa USB štandard napätie je 5V a lítium-iónové batérie, ktoré budeme používať tento projekt, majú napätie len 3,7 V. Preto budeme musieť použiť zvyšovací obvod USB DC, ktorý zvýši napätie na dostatočné na nabíjanie rôzne zariadenia... Väčšina komerčných a domácich USB nabíjačiek naopak používa znižovacie obvody, keďže sú zostavené na báze 6 a 9 V batérií. Obvody nižšieho napätia sú zložitejšie, preto je lepšie ich nepoužívať v solárne nabíjačky.


Obvod použitý v tejto príručke bol vybraný po rozsiahlom testovaní. rôzne možnosti... Je takmer totožná so schémou Minityboost Adafruit, ale stojí menej.

Samozrejme si môžete kúpiť lacnú USB nabíjačku online a rozobrať ju, ale potrebujeme obvod, ktorý prevádza 3V (napätie dvoch AA batérií) na 5V (napätie na USB). Rozoberanie bežného alebo automobilového USB nabíjania nebude fungovať, pretože ich obvody pracujú na znižovaní napätia, ale naopak, musíme napätie zvýšiť.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že obvod Mintyboost a obvod použitý v projekte sú schopné pracovať s miniaplikáciami Apple, na rozdiel od väčšiny iných USB nabíjačiek. Zariadenia Apple kontrolujú informačné kolíky USB, aby vedeli, kde sú pripojené. Ak miniaplikácia Apple zistí, že informačné kolíky nefungujú, odmietne sa nabíjať. Väčšina ostatných modulov gadget túto kontrolu nemá. Verte mi - vyskúšal som veľa lacných nabíjacích schém z eBay - žiadna z nich nedokázala nabiť môj iPhone. Nechcete, aby vaša domáca USB nabíjačka nemohla nabíjať zariadenia Apple.

Krok 5: Výber batérie.

Ak trochu googlite, nájdete obrovské rôzne veľkosti kapacity, napätia a náklady. Spočiatku bude ľahké nechať sa zmiasť v celej tejto rozmanitosti.

Pre našu nabíjačku použijeme 3,7V lítium-polymérovú (Li-Po) batériu, ktorá je veľmi podobná batérii pre iPod resp. mobilný telefón... V skutočnosti potrebujeme batériu výlučne na 3,7 V, pretože nabíjací obvod je navrhnutý špeciálne pre toto napätie.

O tom, že by mala byť batéria vybavená vstavanou ochranou proti prebitiu a nadmernému vybitiu, sa ani nehovorí. Táto ochrana sa bežne označuje ako „ochrana PCB“. Hľadaj na týchto Kľúčové slová v online aukcii eBay. Je len malá vytlačená obvodová doska s čipom, ktorý chráni batériu pred nadmerným nabitím a vybitím.

Pri výbere lítium-iónovej batérie nepozerajte len na jej kapacitu, ale aj na jej kapacitu fyzická veľkosť, čo závisí najmä od prípadu, ktorý si vyberiete. Ako puzdro som mal plechovú krabičku Altoids, takže som bol obmedzený vo výbere batérie. Najprv som si myslel, že si kúpim 4400 mAh batériu, ale kvôli nej veľké veľkosti Musel som sa obmedziť na 2000 mAh batériu.

Krok 6: Pripojte solárny panel.


Ak sa nechystáte vyrábať solárnu nabíjačku, môžete tento krok preskočiť.

Tento návod používa 5,5V 320mA tvrdý plastový solárny panel. Postačí akýkoľvek veľký solárny panel. Pre nabíjačku je najlepšie zvoliť batériu s napätím 5 - 6 V.


Vezmite koniec drôtu, rozdeľte ho na dve časti a konce trochu odizolujte. Drôt s bielym prúžkom je záporný a úplne čierny vodič je kladný.


Prispájkujte drôty k príslušným kolíkom na zadnej strane solárna batéria.

Spájkované spoje zakryte páskou alebo horúcim lepidlom. To ich ochráni a pomôže znížiť namáhanie drôtov.

Krok 7: Vyvŕtame plechovú škatuľu alebo puzdro.


Keďže som na puzdro použil plechovú krabičku Altoids, musel som si dať trochu práce s vŕtačkou. Okrem vŕtačky potrebujeme aj nástroj, akým je dremel.

Skôr ako začnete s plechovou škatuľou pracovať, poskladajte do nej všetky komponenty, aby ste sa v praxi presvedčili, že vám vyhovuje. Premyslite si, ako do nej čo najlepšie umiestniť súčiastky, a až potom vŕtajte. Umiestnenie komponentov je možné označiť fixkou.


Po určení miest sa môžete pustiť do práce.

Existuje niekoľko spôsobov, ako odstrániť port USB: urobte malý rez priamo v hornej časti krabice alebo vyvŕtajte otvor vhodnej veľkosti na bočnej strane krabice. Rozhodol som sa urobiť dieru na boku.


Najprv pripojte port USB k krabici a označte jeho umiestnenie. Vyvŕtajte dva alebo viac otvorov vo vnútri určenej oblasti.


Vybrúste otvor dremelom. Nezabudnite dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby ste si neporanili prsty. Krabičku v žiadnom prípade nedržte v rukách – uchopte ju do zveráka.

Vyvŕtajte 2,5 mm otvor pre port USB. V prípade potreby ho rozšírte pomocou dremelu. Ak neplánujete inštalovať solárny panel, potom 2,5 mm otvor nie je potrebný!

Krok 8: Pripojte regulátor nabíjania.


Jedným z dôvodov, prečo som si vybral tento kompaktný regulátor nabíjania, je jeho vysoká spoľahlivosť. Má štyri kontaktné plôšky: dve vpredu vedľa portu mini-USB, kde konštantný tlak(v našom prípade zo solárnych panelov) a dva vzadu na batériu.


Na pripojenie 2,5 mm konektora k regulátoru nabíjania je potrebné prispájkovať dva vodiče a diódu z konektora do regulátora. Okrem toho je vhodné použiť zmršťovacie bužírky.


Opravte diódu 1N4001, regulátor nabíjania a 2,5 mm konektor. Umiestnite konektor pred seba. Ak sa na to pozriete zľava doprava, ľavý kontakt bude záporný, stredný kladný a pravý sa vôbec nepoužíva.


Prispájkujte jeden koniec vedenia k zápornej vetve konektora a druhý k zápornej svorke na doske. Okrem toho je vhodné použiť zmršťovacie bužírky.

Prispájkujte ešte jeden drôt k nohe diódy, vedľa ktorej je značka. Spájkujte ju čo najbližšie k základni diódy, aby ste ušetrili viac voľné miesto... Prispájkujte druhú stranu diódy (neoznačenú) na strednú nohu konektora. Opäť skúste spájkovať čo najbližšie k základni diódy. Nakoniec prispájkujte vodiče ku kladnému pólu na doske. Okrem toho je vhodné použiť zmršťovacie bužírky.

Krok 9: Pripojte batériu a obvod USB.


zapnuté tejto fáze stačí prispájkovať štyri ďalšie kontakty.


Musíte pripojiť batériu a obvod USB k doske regulátora nabíjania.


Najprv odrežte niekoľko drôtov. Spájkujte ich na kladné a negatívne kontakty na USB obvod ktoré sú umiestnené na spodnej strane dosky.


Potom pripojte tieto vodiče spolu s vodičmi z lítium-iónovej batérie. Uistite sa, že záporné vodiče sú spojené a kladné vodiče sú navzájom spojené. Dovoľte mi pripomenúť, že červené vodiče sú kladné a čierne záporné.


Po skrútení drôtov dohromady ich privarte ku kontaktom na batérii, ktoré sú zapnuté zadná strana dosky regulátora nabíjania. Pred spájkovaním vodičov je vhodné ich prevliecť cez otvory.

Teraz vám môžeme zablahoželať - elektrickú časť tohto projektu ste urobili na 100% a môžete si trochu oddýchnuť.


V tomto bode je dobré otestovať, či obvod funguje. Keďže všetci elektrické komponenty pripojený, potom by všetko malo fungovať. Skúste nabiť svoj iPod alebo akýkoľvek iný gadget pomocou portu USB. Zariadenie sa nebude nabíjať, ak je batéria slabá alebo chybná. Tiež umiestnite nabíjačku na slnko a skontrolujte, či sa batéria nabíja zo solárneho panela - mala by sa rozsvietiť malá červená LED na doske regulátora nabíjania. Batériu môžete nabíjať aj cez mini-USB kábel.

Krok 10: Elektrická izolácia všetkých komponentov.


Pred umiestnením všetkých elektronických súčiastok do plechovej škatule si musíme byť istí, že to nemôže spôsobiť skrat... Ak máte plastové alebo drevené puzdro, potom tento krok preskočte.

Na spodok a boky plechovej škatule položte niekoľko prúžkov elektrickej pásky. Práve v týchto miestach bude umiestnený USB obvod a regulátor nabíjania. Fotografie ukazujú, že ovládač nabíjania zostal uvoľnený.

Snažte sa všetko dôkladne izolovať, aby nedošlo ku skratu. Pred nanesením horúceho lepidla alebo pásky sa uistite, že je spájka pevná.

Krok 11: Umiestnite elektronické komponenty do krytu.


Keďže 2,5 mm konektor musí byť zaskrutkovaný, umiestnite ho ako prvý.



Môj obvod USB mal prepínač na boku. Ak máte rovnaký obvod, potom najskôr skontrolujte, či funguje spínač, ktorý je potrebný na zapnutie a vypnutie "režimu nabíjania".


Nakoniec musíte zaistiť batériu. Na tento účel je lepšie použiť nie horúce lepidlo, ale niekoľko kusov obojstrannej pásky alebo elektrickej pásky.


Krok 12: Prevádzkujte svoju domácu solárnu nabíjačku.


Na záver si povedzme o správnom fungovaní domácej USB nabíjačky.

Batériu je možné nabíjať cez mini-USB port alebo zo slnka. Červená LED na doske regulátora nabíjania indikuje nabíjanie a modrá LED indikuje plne nabitú batériu.

Sú všetky káble micro-USB rovnaké? Prečo sa ceny môžu niekoľkonásobne líšiť? Aký kábel by ste si mali kúpiť? Na tieto otázky sa pokúsim odpovedať praktické príklady a experimenty. Vitajte vo veľkom top!

Tento článok je o bežných spotrebiteľov ktorí poznajú vnútornú fyziku školské osnovy... Výsledky testov však môžu zaujímať aj pokročilých používateľov.

Ak máte zariadenie od Apple a myslíte si, že sa vás to netýka a big top nie je pre vás, tak ste na veľkom omyle. Na konci sa dočítate prečo.

Rýchlosť prenosu dát cez micro-USB kábel vo väčšine prípadov nevyvoláva žiadne námietky. Ale s nabíjacími zariadeniami je situácia trochu komplikovanejšia.

Poďme sa najskôr pozrieť na prsty, ako prebieha proces nabíjania mobilných zariadení.

Existuje nabíjačka, ktorá dokáže dodať prúd s určitým napätím a určitou silou. Zvyčajne ide o nabíjanie cez USB, ktoré produkuje prúd s napätím 5 V (existujú aj technológie rýchleho nabíjania so zvýšeným napätím, ale nebudeme sa ich dotýkať). Intenzita prúdu (niekedy je uvedený len nabíjací výkon) môže byť pre každú nabíjačku iná. Napríklad s jedným zariadením v súprave bude nabíjačka s maximálnym prúdom 1 A a s iným 2,5 A. Prirodzene, ak zariadenie nemôže spotrebovať prúd väčší ako 1 A, potom akékoľvek nabíjanie, ktoré pripojíte - 1 A alebo 100 A nebude žiadny rozdiel.

Existuje mobilné zariadenie: smartfón, tablet, hodinky atď., ktoré je potrebné nabiť. Mobilné zariadenie má batériu a ovládač nabíjania. Regulátor nabíjania pomocou svojich algoritmov reguluje silu spotrebovaného prúdu.

Nabíjačka a mobilné zariadenie sú prepojené káblom. V našom prípade micro-USB. Prítomný na trhu veľké množstvo návrhy. Tisíce modelov od známych i neznámych značiek. Káble sa dajú kúpiť v stánku pri dome, v komunikačnom salóne, vo veľkom nákupnom centre, na internete, proste všade. Pri kábloch nastáva zvláštna situácia. Zariadenie sa nabíja rýchlejšie jedným káblom ako druhým a za rovnakých podmienok. V niektorých prípadoch môžu byť rozdiely niekoľkonásobné. Ide hlavne o odpor silových vedení kábla.

Aby to bolo jasnejšie, poďme rovno k praktickému testu.

Naše nástroje budú:

  • 2,5 ohmový odpor (5V, 2A)
  • USB tester Keweisi
  • Micro-USB adaptér (samica) - USB A (samica)
  • Batéria zablokovať Xiaomi 5000 mAh a smartfón Samsung Galaxy S5, ktorý som si požičal od manželky
  • Nabíjačka Tronsmart TS-UC5PC. Toto zariadenie by som chcel vyzdvihnúť samostatne. Na špecializovaných miestach je demontáž tohto zariadenia. Toto je len úžasná spomienka. Kúpil som ho pred pár mesiacmi v zľave, vymenil som moju vynikajúcu nabíjačku ORICO (majú tiež vynikajúce nabíjačky), tk. Potreboval som port s podporou Rýchle nabíjanie 2.0. TS-UC5PC má 5 nezávislých kanálov. 4 z toho s technológiou VoltIQ (v skutočnosti ide len o „inteligentné viazanie“ dátových kontaktov na aktiváciu rýchleho nabíjania akýchkoľvek zariadení s takouto podporou, vrátane Apple, radu Samsung atď.) a 1 s podporou Qualcomm Quick Poplatok 2.0. Tento port je schopný dodať napätie 5 V, 9 V a 12 V. Nabíjačka bez problémov znesie záťaž 2 A súčasne na všetkých 5 portoch, osobne som si to overil odpormi, s veľmi nevýrazným poklesom napätia. Podľa špecifikácie zariadenie vydrží 2,4 A na kanál.




Testovať budeme v dvoch fázach. Prvým krokom je skontrolovať pokles výkonu na konci kábla pomocou odporu. Druhá fáza - skontrolujme prúd, ktorý smartfón spotrebuje Samsung Galaxy Batéria S5 a Xiaomi pri nabíjaní.

Naši umelci:

Kábel Lg, 120 cm - budeme ho označovať ako LG1. Dodáva sa s mnohými zariadeniami s rovnakým názvom a predáva sa samostatne. Označené na kábli 20 AWG pre elektrické vedenia. Hrubé a veľmi tesné. Stojí to od 2 do 3 dolárov na eBay a stretli sme sa offline za 300 aj 500 rubľov.

Kábel Tronsmart, 180 cm - označíme ako TR1. Dodáva sa s niektorými rovnomennými nabíjačkami a predáva sa aj samostatne v baleniach po niekoľkých kusoch. Hrubé a veľmi tesné. Na Aliexpress a podobných stránkach to stojí asi 2 doláre (za kábel).


Kábel Sony EC803, 100 cm - označíme ako SO1. Dodáva sa s niektorými zariadeniami s rovnakým názvom a predáva sa samostatne. Stredná hrúbka, tesná. Stojí to asi 2 doláre.


Kábel Sony EC801, 100 cm - označíme ako SO2. Dodáva sa s niektorými zariadeniami s rovnakým názvom a predáva sa samostatne. Stredná hrúbka, tesná. Stojí to asi 2 doláre.

Kábel Sony EC450, 100 cm - označíme ako SO3. Raz prišiel kompletný s niektorými zariadeniami s rovnakým názvom. Hrubé a pevné, s feritové korálky... V predaji sa nachádza len zriedka.

Kábel batérie Xiaomi, 22 cm - označíme ako XI1. Dodáva sa s batériami. Ploché, flexibilné. Vzhľad nie veľmi pôsobivé už má rok a pol.

Noname kábel - budeme ho nazývať QC1, 200 cm.Tento kábel predáva iba jeden predajca (je ním). Možno sa vyrába. Dátové kolíky sú už zatvorené, kábel slúži len na nabíjanie. Stredná hrúbka, flexibilná. Ide o univerzálny kábel na aktiváciu rýchleho nabíjania (ak ho zariadenie podporuje) na ľubovoľnej nabíjačke. Ten istý predajca má podobné káble pre 3 a 5 metrov, oba micro-USB a Lightning (pre zariadenia Apple). Ceny sú nadpriemerné.

Noname kábel - budeme ho nazývať QC2, 65-180 cm, "pružina". Predajca a výrobca je rovnaký ako u predchádzajúceho kábla. Dátové kolíky sú už zatvorené, kábel slúži len na nabíjanie. Stredná hrúbka, flexibilná.

Kábel ASUS- budeme to nazývať AS1, 100 cm. Dodáva sa s niektorými zariadeniami ASUS (v konkrétny prípad Nexus 7 2013), predáva sa samostatne. Stredná hrúbka, flexibilná.

Noname kábel - budeme ho nazývať QC3, 40 cm Predáva sa v predajni Fasttech. Na kábli je označenie 18 AWG. Priemerná hrúbka. Dátové kolíky sú už zatvorené, kábel slúži len na nabíjanie. Je to neslušne lacné - asi 1 dolár.

A teraz čistokrvné pribludy (alebo káble z pivníc strýka Liaa). Existujú jednoducho stovky rôznych typov. Predávajú sa všade, online aj offline. A dokonca ich nájdete aj v predajniach renomovaných predajcov. Často sú veľmi lacné. Na skúšku si vezmem 8 rôznych kusov. Mám doma krabicu s asi 50 rôznymi micro-USB káblami, ktoré som si objednal iný čas(pri pohľade dopredu táto krabica s "nezdravými" káblami podľa testov). Veľmi často sa predávajú pod značkou (samozrejme falošné) Samsung atď.

Noname kábel - budeme ho nazývať CN1, 23 cm.Trojitý - microUSB, Lightning, Apple 30-pin. Látkový vrkoč. Stredná hrúbka, flexibilná.


Noname kábel - budeme ho nazývať CN2, 300 cm.Látkový oplet. Stredná hrúbka, flexibilná.

Noname kábel - budeme ho volať CN3, 100 cm.Tenký, flexibilný.

Noname kábel - budeme ho volať CN4, 100 cm.Plochý, flexibilný.


Noname kábel - budeme ho volať CN5, 80 cm.Elastický.


Noname kábel - budeme ho volať CN6, 200 cm.Látkový oplet. Ploché, flexibilné.

Noname kábel - budeme ho volať CN7, 100 cm.Tlustý, flexibilný.

Noname kábel - budeme ho nazývať CN8, 100 cm Označenie na kábli je 26 AWG / 28 AWG.

Pokles výkonu
Pripojíme odpor a okamžite zmeriame výkon na výstupe z pamäte - 10,2 wattov. Napätie 5,17 V, prúd 1,97 A.


Teraz zmerajte výkon na konci káblov a zhrňte všetky výsledky do diagramu.

LG1 8,82 W (4,82 V, 1,83 A)
TR1 8,34 W (4,69 V, 1,78 A)
QC1 8,33 W (4,71 V, 1,77 A)
SO1 7,97 W (4,58 V, 1,74 A)
SO2 8,19 W (4,63 V, 1,77 A)
SO3 7,42 W (4,62 V, 1,68 A)
QC3 8,87 W (4,85 V, 1,83 A)
QC2 8,22 W (4,68 V, 1,78 A)
AS1 8,19 W (4,63 V, 1,77 A)
XI1 8,27 W (4,75 V, 1,74 A)
CN1 8,9 W (4,84 V, 1,84 A)
CN2 4,56 W (3,48 V, 1,31 A)
CN3 5,42 W (3,79 V, 1,43 A)
CN4 5,34 W (3,76 V, 1,42 A)
CN5 5,73 W (3,90 V, 1,47 A)
CN6 5,84 W (3,92 V, 1,49 A)
CN7 5,18 W (3,7 V, 1,4 A)
CN8 7,83 W (4,55 V, 1,72 A)


Takže vidíme slabý výsledok s veľkou väčšinou lacných a nepomenovaných káblov. Len kábel CN1 ma prekvapil. Po kúpe som ho nikdy nepoužil, len som si ho dokopal.

Teraz poďme zmerať aktuálnu silu smartfónu Samsung Galaxy S5 (50% úroveň nabitia). Samozrejme, toto nie je laboratórna štúdia, ale poskytne nejaké informácie. Regulátor nabíjania v zariadeniach pracuje podľa vlastného algoritmu. Tester ukázal vo všetkých prípadoch výstupné napätie asi 5,2 V, takže sa bude brať do úvahy iba prúd.


Výsledok je v súlade s predchádzajúcim testom. Značkové káble vykazujú slušný výsledok. Lacné a nemenované káble fungujú neuveriteľne zle. Napríklad sila prúdu pri kábli LG je 4,5 (!) krát vyššia ako pri najhoršom nemenovanom kábli. Káble značky Sony fungujú na priemernej úrovni.

Na objasnenie výsledku si zoberme ďalšie zariadenie – batériu Xiaomi (takmer vybitú). Pozrime sa, aké výsledky s ním káble ukazujú.


Obraz sa opakuje.

Za kvalitné káble možno považovať: LG, Xiaomi, QC1, QC2, QC3, Tronsmart, CN1. Káble Sony a Asus vykazujú priemerný výsledok, ktorý značkovým káblom veľmi nevyhovuje. Zvyšok nemenovaných káblov je 90% (zhruba povedané) toho, čo sa vám snažia lacno predať, plné odpadu.

Apple blesk
Do mojej recenzie som nezaradil test na káble s konektorom Apple Lightning, pretože som ho nemal požadovaný adaptér na pripojenie odporu. Ale v skutočné testy so zariadeniami sa káble správajú rovnako, ako je popísané. mám dva originálne káble roztrhnutý, ako je to zvyčajne v prípade káblov Apple, v základni. Nie sú s nimi žiadne problémy. Ale 3 zakúpené káble v rozmedzí od 2 do 5 USD vykazujú výrazný pokles sily prúdu. Jeden vo všeobecnosti vydáva iba 0,26 A. To neznamená, že musíte spustiť a kúpiť kábel od spoločnosti Apple za 20 dolárov. Za 20 dolárov a roztrhané káble na základni Apple si zaslúži len pikantnú facku. Stačí si vybrať správny a odskúšaný kábel (myslím, že odporúčaní na špecializovaných fórach je už dosť). A v núdzových prípadoch používam tento adaptér za pár centov:


Žiaden problém. V kombinácii s káblom LG nabíja iPad a iPhone rovnako ako originálne káble.

závery
Nikdy nekupujte káble od iných než renomovaných značiek (LG, Samsung, HTC, Lenovo atď.), pokiaľ presne neviete, čo chcete. Kábel musí byť hrubý a tesný (samozrejme, existujú výnimky – v recenzii ste sa zoznámili s káblami QC1, QC2 a Xiaomi). Ak máte podozrenie, že ide napríklad o falzifikát, veľmi nízka cena offline - len si taký kábel nekupujte.

Všetky ostatné káble sa dajú kúpiť len vtedy, ak jasne viete, že tento kábel je kvalitný (niekto ho testoval). Nikdy nepočúvajte rady konzultantov: "Ale vezmite si náš značkový značkový kábel Euroset SvyaznoyKabel, každý to vezme a je šťastný." Kým vám konzultant neukáže miery tohto kábla testerom, jeho slová sú bezcenné. Nikdy sa nespoliehajte na hodnotenia zákazníkov pri nákupe káblov napríklad na Aliexpress. Ak vidíte Kábel Samsung s cenou 1 dolár, niekoľkými tisíckami objednávok a 98% zákazníckym hodnotením je potom s vysokou mierou pravdepodobnosti tento kábel len obyčajným falošným haraburdím.

Presnejšie povedané, jeden z najoptimálnejších káblov je ten od LG. Dá sa kúpiť v dvoch farbách offline v takmer každom komunikačnom obchode alebo online (na eBay a stojí od 2 do 3 USD). Ak potrebuješ dlhý kábel(2, 3, 5 metrov), potom sa bližšie pozrite na káble z obchodu (alias) - cena je o niečo vyššia ako zvyčajne, ale viete, za čo platíte. Ak potrebujete niekoľko káblov rôznych dĺžok, potom si kúpte káblové sady od spoločnosti Tronsmart (v internetových obchodoch je ich veľa). Ak potrebujete krátky kábel k batérii, vezmite si napríklad lacný kábel od Fasttech.

P.S. Zabudol som napísať malú poznámku o kábloch s uzavreté kontaktyÚdaje z recenzie (tri kusy). Tieto káble môžu byť zaujímavé aj pre tých, ktorí nabíjajú zariadenia z notebooku. S týmito káblami si mnohé zariadenia myslia, že sú pripojené k pamäťovému zariadeniu, a nie k počítaču, a začnú spotrebúvať prúd pri maximálnej spotrebe. USB porty laptop dá všetko, čo môžu. Napríklad môj notebook ASUS pri takychto kabloch to kludne dava 1,5A, aj ked to sa v specifikaciach neuvadza. Zároveň je staré Lenovo v každom prípade obmedzené na 0,5 A.

P.S. II. Viete, ktorý je najpopulárnejší micro-USB kábel na Aliexpress? ... 96 % Pozitívna spätná väzba z roku 21004! Akékoľvek farby. Znie to povedome? Áno, nemýlite sa, ide o kábel CN4 z recenzie.

Problémy pri nabíjaní rôznych zariadení cez USB často vznikajú pri použití neštandardných nabíjačiek. Nabíjanie je zároveň skôr pomalé a nie úplne alebo úplne absentuje.

Treba tiež povedať, že USB nabíjanie nie je možné u všetkých mobilných zariadení. Tento port majú len na prenos dát a na nabíjanie slúži samostatná okrúhla zásuvka.

Výstupný prúd v počítačovom USB nie je väčší ako pol ampéra pre USB 2.0 a pre USB 3.0 - 0,9 A. To nemusí mnohým zariadeniam stačiť na bežné nabíjanie.

Stáva sa, že máte k dispozícii nabíjačku, ale nenabíja váš gadget (môže to byť indikované nápisom na displeji alebo tam nebude žiadna indikácia nabitia). Takúto pamäť vaše zariadenie nepodporuje a možno je to spôsobené tým, že množstvo miniaplikácií pred spustením procesu nabíjania skenuje prítomnosť určitého napätia na kolíkoch 2 a 3. V prípade iných zariadení je prítomnosť prepojky medzi týmito kolíkmi, ako aj ich potenciál, môžu byť dôležité.

Ak teda zariadenie nepodporuje navrhovaný typ nabíjačky, proces nabíjania sa nikdy nespustí.

Aby sa zariadenie začalo nabíjať z dodanej nabíjačky, je potrebné zabezpečiť požadované napätie na 2 a 3 kolíkoch USB. Pre rôzne zariadenia tieto napätia sa môžu tiež líšiť.

Mnoho zariadení vyžaduje, aby kolíky 2 a 3 mali prepojku alebo odporový prvok nie väčší ako 200 ohmov. Takéto zmeny je možné vykonať v zásuvke USB_AF, ktorá sa nachádza vo vašej pamäti. Potom bude nabíjanie možné pomocou štandardného Dátového kábla.

Gadget Freelander Typhoon PD10 vyžaduje rovnakú schému zapojenia, ale nabíjacie napätie by malo byť 5,3 V.

Ak nabíjačka nemá zásuvku USB_AF a kábel vychádza priamo z puzdra nabíjačky, môžete na kábel prispájkovať zástrčky mini-USB alebo micro-USB. Pripojenia musia byť vykonané tak, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

Rôzne produkty Apple má túto možnosť pripojenia:

Pri absencii 200 kΩ odporového prvku na kolíkoch 4 a 5 sa zariadenia Motorola nemôžu úplne nabiť.

Pre nabíjať Samsung Galaxy vyžaduje prepojku na kolíkoch 2 a 3 a odpor 200 kΩ na kolíkoch 4 a 5.

Plný Nabíjanie Samsung Galaxy Tab v šetriacom režime sa odporúča použiť dva odpory s nominálnou hodnotou 33 kOhm a 10 kOhm, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Zariadenie, ako je E-ten, je možné nabíjať akoukoľvek nabíjačkou, ale iba pod podmienkou, že kolíky 4 a 5 sú spojené prepojkou.

Táto schéma je implementovaná v kábli USB-OTG. Ale v tomto prípade je potrebné použiť ďalšie USB adaptér otec otec.

Univerzálna nabíjačka Ginzzu GR-4415U a ďalšie podobné zariadenia majú zásuvky s rôznym odporovým pripojením pre nabíjanie zariadení iPhone / Apple a Samsung / HTC. Pinout týchto portov vyzerá takto:

Na nabíjanie navigátora Garmin potrebujete rovnaký štartovací kábel na kolíkoch 4 a 5. Ak sa to však stane, zariadenie sa počas používania nebude môcť nabíjať. Aby sa navigátor dobil, je potrebné vymeniť prepojku za odpor 18 kΩ.

Tablety zvyčajne potrebujú na nabíjanie 1-1,5A, ale ako už bolo spomenuté, porty USB ich nedokážu správne nabiť, pretože USB 3.0 poskytne maximálne 900 mA.

Niektoré modely tabletov majú okrúhly koaxiálny konektor na nabíjanie. V tomto prípade nie je kladný kolík mini-USB / micro-USB zásuvky pripojený k regulátoru nabíjania batérie. Podľa niektorých používateľov takýchto tabletov, ak prepojíte plus z USB konektora s plusom koaxiálneho konektora pomocou prepojky, nabíjanie sa dá vykonať cez USB.

Alebo si môžete vytvoriť adaptér na pripojenie ku koaxiálnemu konektoru, ako je znázornené na obrázku nižšie:

Tu sú schémy prepojok zobrazujúce hodnoty napätia a odporu:

V dôsledku toho, aby ste mohli nabíjať rôzne zariadenia z iných ako natívnych nabíjačiek, musíte sa uistiť, že nabíjanie produkuje napätie 5 V a prúd najmenej 500 mA a vykonať zmeny v zásuvke alebo zástrčke USB podľa požiadavky vášho zariadenia.

Pohodlné uloženie rádiových komponentov

Dobrý deň, páni Habra a dámy Habra!
Myslím, že niektorí z vás sú oboznámení so situáciou:
„Auto, zápcha, N-tá hodina za volantom. Komunikátor s už tretíkrát spusteným navigátorom pípne o konci nabíjania napriek tomu, že je celý čas pripojený k nabíjačke. A vy, ako zlo, sa v tejto časti mesta vôbec neriadite."
Ďalej budem hovoriť o tom, ako s mierne rovnými ramenami, malou sadou nástrojov a trochou peňazí postaviť univerzálne (vhodné na nabíjanie menovitým prúdom pre Apple aj všetky ostatné zariadenia), USB do auta nabíjanie vašich gadgetov.

UPOZORNENIE: Pod výrezom je veľa fotiek, trocha práce, žiadne LUT a žiadny happyend (zatiaľ nie).

Autor, čo za to všetko?

Pred casom sa mi stal pribeh popisany v prologu, cinsky usb dvojak si absolutne bez hanby nechal vybit smart pri navigacii, z deklarovanych 500mA dal cca 350 do oboch zasuviek. Musím povedať, že som bol veľmi nahnevaný. No dobre, sám blázon, rozhodol som sa a v ten istý deň, večer, bol objednaný na eBay autonabíjačka na 2A, ktorý spočíval v hlbinách čínsko-izraelskej pošty. Mal som šťastnou zhodou okolností DC-DC step down menič s výstupným prúdom až 3 A a rozhodol som sa na jeho základe postaviť spoľahlivú a univerzálnu nabíjačku do auta.

Trochu o nabíjačkách.
Väčšinu nabíjačiek, ktoré sú na trhu, by som rozdelil do štyroch typov:
1. Apple - nabrúsené pre zariadenia Apple, vybavené malým trikom na nabíjanie.
2. Konvenčné - zamerané na väčšinu gadgetov, ktoré majú dostatok skratovaných DATA + a DATA- na spotrebu menovitý prúd nabite (ten, ktorý je uvedený na nabíjačke vášho modulu gadget).
3. Bezradný - s DATA + a DATA- visiacimi vo vzduchu. V tomto ohľade sa vaše zariadenie rozhodne, že ide o rozbočovač USB alebo počítač a nespotrebuje viac ako 500 mA, čo negatívne ovplyvňuje rýchlosť nabíjania alebo dokonca aj vtedy, ak pri záťaži chýba.
4. Sly%! $ & E – keďže majú v sebe mikrokontrolér, ktorý zariadeniu prezradí, že niečo z kategórie, o ktorej známy hrdina Kipling povedal zvieratám – „Vy a ja sme jednej krvi,“ overuje originalitu nabíjanie. Pre všetky ostatné zariadenia sú to pamäť tretieho typu.

Posledné dve možnosti si z pochopiteľných dôvodov myslím, že nie sú zaujímavé a dokonca škodlivé, preto sa zameriame na prvé dve. Keďže naša nabíjačka by mala byť schopná nabíjať Apple aj všetky ostatné gadgety, používame dve USB výstup, jeden bude zameraný na zariadenia Apple, druhý na všetky ostatné. Poznamenám len, že ak omylom pripojíte modul gadget k zariadeniu, ktoré na to nie je určené USB zásuvka, nic strasne sa nestane, len to bude brat rovnakych notorickych 500mA.
Takže cieľ: "S trochou práce s rukami si zaobstarajte univerzálnu nabíjačku do auta."

Čo potrebujeme

1. Najprv zistime nabíjací prúd, zvyčajne je to 1A pre smartfóny a asi 2 ampéry pre tablety (mimochodom, môj Nexus 7 z nejakého dôvodu neberie viac ako 1,2A z vlastného nabitia). Celkom za súčasné nabíjanie priemerný tablet a smartfón, potrebujeme prúd 3A. Prostriedky DC-DC meniččo mám na sklade je v poriadku. Musím uznať, že na tieto účely by sa viac hodil 4A alebo 5A prevodník, aby prúd vystačil na 2 tablety, no nenašiel som kompaktné a lacné riešenia a aj čas sa krátil.
Preto som použil to, čo bolo:
Vstupné napätie: 4-35V.
Výstupné napätie: 1,23-30V (nastaviteľné potenciometrom).
Maximálny výstupný prúd: 3A.
Typ: Prevodník Step Down Buck.

2. USB zásuvka, použil som dvojitú, ktorú som vypustil zo starého USB hubu.

Môžete tiež použiť bežné zásuvky z predlžovacieho kábla USB.

3. Doska na prototypovanie. Aby bolo možné k niečomu prispájkovať USB zásuvku a zostaviť jednoduchý nabíjací obvod pre Apple.

4. Rezistory alebo odpory, ako chcete a jedna LED. Len 5 kusov, 75 kOhm, 43 kOhm, 2 s nominálnou hodnotou 50 kOhm a jeden na 70 Ohm. Na prvých 4 je schéma postavená Nabíjanie Apple, pri 70 ohmoch som použil na obmedzenie prúdu na LED.

5. Bývanie. Puzdro na baterky Mag-Lite som našiel v košoch mojej domoviny. Vo všeobecnosti by bolo ideálne čierne puzdro na zubnú kefku, ale také som nenašiel.

6. Spájkovačka, kolofónia, spájka, nožnice na drôt, vŕtačka a hodina voľného času.

Zhromažďujeme nabíjanie

1. Najprv som skratoval kolíky DATA + a DATA- na jednej zo zásuviek:


* Ospravedlňujem sa za tvrdosť, vstal som skoro a moje telo chcelo spať a môj mozog chcel pokračovať v experimente.

Toto bude naša zásuvka pre iné ako Apple gadgets.

2. Odrežte veľkosť dosky na krájanie, ktorú potrebujeme, a označte a vyvŕtajte do nej otvory pre montážne nožičky USB zásuvky, pričom skontrolujte, či kontaktné nožičky zodpovedajú otvorom v doske.

3. Vložte objímku, pripevnite ju a prispájkujte na dosku. Kontakty + 5V prvej (1) a druhej (5) zásuvky navzájom uzavrieme, to isté urobíme s kontaktmi GND (4 a 8).


Foto len pre upresnenie, kontakty sú už prispájkované na doske

4. Na zvyšné dva kontakty DATA + a DATA- prispájkujte nasledujúci obvod:

Na pozorovanie polarity používame konektor USB:

Mám to takto:

Nezabudnite upraviť výstupné napätie pomocou skrutkovača a voltmetra, nastavte 5 - 5,1V.

Rozhodol som sa tiež pridať indikáciu do obvodu USB napájanie, paralelne k + 5V a GND som pripájal žltý ľad s odporom 70Ω na obmedzenie prúdu.

Vážna prosba pre ľudí s jemnou duševnou organizáciou a iných milovníkov krásy: "Nepozerajte sa na nasledujúci obrázok, pretože spájkovanie je krivka."

Som odvážna!



5. Dosku konvertora pripevníme na našu dosku. Urobil som to pomocou nožičiek z rovnakých odporov, ktoré som ich prispájkoval do kontaktných otvorov na doske prevodníka a na doske.

6. Prispájkujte výstupy prevodníka s príslušnými vstupmi na USB zásuvke. Dbajte na polaritu!

7. Vezmeme puzdro, označíme a vyvŕtame otvory na upevnenie našej dosky, označíme a vyrežeme miesto pre USB zásuvku a pridáme otvory na vetranie oproti mikroobvodu meniča.

Dosku na krájanie pripevníme skrutkami k puzdru a získame nasledujúcu škatuľu:

V stroji to vyzerá takto:

Testy

Ďalej som sa rozhodol skontrolovať, či moje zariadenia budú skutočne brať do úvahy, že sa nabíjajú z natívnej nabíjačky. A zároveň merať prúdy.
Napájanie zabezpečuje napájacia jednotka zo starej 24V 3,3A tlačiarne.
Pred prechodom na USB som meral prúd.

Pri pohľade do budúcnosti poviem, že všetky zariadenia, ktoré som rozpoznal, sa nabíjajú.
Do USB zásuvky číslo jedna (ktorá je určená pre rôzne miniaplikácie) som pripojil:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
V prípade Sensation a Nexus 7 som skontroloval časy nabíjania od 1 % až po 100 %.
Smartfón bol nabitý za 1 hodinu 43 minút (batéria Anker 1900 mAh), podotýkam, že nabíjanie zo štandardného nabitia trvá približne 2 hodiny.
Tablet sa nabil za 3 hodiny 33 minút, čo je o pol hodiny dlhšie ako pri nabíjaní zo siete (nabíjal som len jedno zariadenie naraz).


Aby obe zariadenia s Androidom vyťažili z nabíjania maximum, musel som prispájkovať malý adaptér (ktorý sa pripájal k Apple USB), k nemu bol pripojený HTC Sensation.

Pripojil som sa k USB zásuvke číslo dva: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Keďže je smiešne nabíjať Nano takouto vecou - zobral mi maximálne 200 mA, otestoval Touch 4g a iPad. Nabíjanie iPodu z nuly na 100 % trvalo 1 hodinu a 17 minút (hoci s iPadom 2). iPad 2 trval 4 hodiny a 46 minút (jedna).


Ako vidíte, Iphone 4S spotrebúva svoj menovitý prúd s radosťou.

Mimochodom, Ipad 2 ma prekvapil, absolútne sa nevyhýbal obvodom so skratovanými dátumovými kontaktmi a odoberal absolútne rovnaké prúdy ako zo zásuvky na to určenej.

Proces nabíjania a závery

Na začiatok mi dovoľte pripomenúť, že všetky zariadenia, ktoré používajú lítiové batérie, majú k dispozícii regulátor nabíjania. Funguje podľa nasledujúcej schémy:

Graf je spriemerovaný a môže sa líšiť pre rôzne zariadenia.

Ako môžete vidieť z grafu, na začiatku nabíjacieho cyklu vám ovládač umožňuje nabíjať maximálnym povoleným prúdom pre vaše zariadenie a postupne prúd znižuje. Úroveň nabitia je určená napätím, regulátory tiež sledujú teplotu a vypnú nabíjanie, keď vysoké hodnoty posledný. Regulátory nabíjania môžu byť umiestnené v samotnom zariadení, v batérii alebo v nabíjačke (veľmi zriedkavo).
Môžete si prečítať viac o nabíjaní lítiových článkov.

Vlastne sa tu dostávame k momentu, prečo sa táto téma volá: "Pokúsiť sa koľkokrát." Fakt je, že maximum, čo sa mi podarilo vyžmýkať z nabíjania je: 1,77A

No dôvodom je podľa mňa nie optimálne zvolená tlmivka, ktorá zase nedovolí Buck - prevodníku vydať svoj maximálny prúd. Rozmýšľal som nad výmenou, ale nemám nástroj na spájkovanie SMD a v blízkej budúcnosti sa to ani nepredpokladá. Toto nie je chyba konštruktérov ebay boardov, to je len vlastnosť tohto obvodu, keďže je zameraný na rôzne vstupné a výstupné napätia. Za takýchto podmienok je jednoducho nemožné dodať maximálny prúd v celom rozsahu napätia.

Vďaka tomu som dostal zariadenie, ktoré dokáže za rozumný čas nabíjať dva smartfóny súčasne alebo jeden tablet v aute.

V súvislosti s vyššie uvedeným bolo rozhodnuté ponechať tento náboj tak, ako je, a zostaviť nový, úplne vlastnými rukami, na základe výkonnejšieho meniča LM2678,
ktorý v budúcnosti dokáže „nakŕmiť“ dva tablety a smartfón súčasne (5A výstup). Ale o tom viac nabudúce!

  • Android.
  • Pridať značky

    Problémy s nabíjaním cez USB sa zvyčajne objavia pri použití externá (nenatívna) nabíjačka. Modul gadget sa môže nabíjať pomaly, nie úplne, alebo sa môže odmietnuť nabíjať vôbec. V skutočnosti je tento článok venovaný tomuto problému. Najprv však musím urobiť niekoľko dôležitých bodov týkajúcich sa nabíjania cez USB vo všeobecnosti.

    1. Napodiv, niektorí mobilné zariadeniavôbec nepodporujú nabíjanie cez USB mini / micro, aj keď je ním vybavená. Niektoré tablety majú napríklad samostatnú (okrúhlu) zásuvku na pripojenie nabíjačka (Pamäť).
    2. Pri nabíjaní zariadenia z USB počítač treba tomu rozumieť USB vstup schopné dodávať prúd nie väčší ako 0,5 ampéra () alebo nie väčší ako 0,9 ampéra (). A ak je na nabíjanie zariadenia potrebný vyšší prúd (1 ÷ 2 ampéry), čas nabíjania môže byť bolestivo dlhý až do nekonečna. Budeme musieť hľadať pamäť vhodnej sily.
    3. Ak chcete pochopiť, aké kontakty sú zodpovedné za to, čo v konektoroch USB a ako sú očíslované, prečítajte si článok „“. Stručne povedané: prvý kolík v USB je +5 voltov a posledný kolík je uzemnený.

    Praktickou stránkou problému je, že gadget vidí potrebné napätia na kolíkoch 2 a 3, a to je zabezpečené pripojením rôznych odporov medzi kontakty. USB nabíjačka zariadení. Na konci článku je nákres odlišné typy nabíjací port (bez odkazu na modely s miniaplikáciou) označujúci napätie na kolíkoch 2 a 3. Označuje tiež, aké odpory je možné dosiahnuť. A práve teraz uvidíme, čo nás čaká určité modely miniaplikácie z portu nabíjačky.

    Nokia, Fly, Philips, LG, Explay, Dell Venue a mnohé ďalšie zariadenia rozpoznávajú nabíjačku len vtedy, ak Dátové kontakty+ a Data- (2. a 3.) budú skratované alebo skratované odporom nie väčším ako 200 Ohm ▼
    Piny 2 a 3 v zásuvke USB_AF nabíjačky môžete skratovať a telefón jednoducho nabíjať cez štandardný dátový kábel. Rovnakú schému podporuje aj tablet Freelander PD10 Typhoon, no okrem toho si vyžaduje zvýšené nabíjacie napätie, konkrétne 5,3 voltu.
    Ak už má nabíjačka výstupný kábel (namiesto výstupného konektora) a potrebujete k nemu prispájkovať zástrčku mini / micro USB, potom nezabudnite pripojiť 2 a 3 kontakty v samotnom mini / micro USB. V tomto prípade pripájate plus na 1 kontakt a mínus na 5. (posledný). ▼

    HTC iné" Kórejci“: Jeden odpor 30 kΩ medzi +5 a prepojkou D-D +; ďalší odpor 10 kΩ medzi GND a prepojkou D-D + ▼

    iPhone a iné produkty" Apple". Tablet sa ľahko nabíja z rovnakého portu. Freelander PX1. ▼

    Nabíjačka do auta si nárokuje všestrannosť " Ginzzu GR-4415U"A jeho analógy sú vybavené dvoma výstupnými zásuvkami:" "a" Apple"Alebo" iPhone ". Pinouty týchto zásuviek sú zobrazené nižšie. ▼

    Starý Motorola"Vyžaduje" odpor 200 kΩ medzi 4 a 5 kolíkmi USB zástrčka mikro-BM. Bez odporu sa zariadenie nenabíja až do úplného víťazstva. ▼

    Prístroje E-desiatka(„Mýval“) stav týchto kontaktov nezaujíma a bude podporovať aj jednoduchú nabíjačku. Má však zaujímavú požiadavku na nabíjací kábel - „mýval“ sa nabíja iba vtedy, ak sú kontakty 4 a 5 skratované v zástrčke mini-USB. ▼

    Na napájanie alebo nabíjanie Navigátor Garmin vyžaduje sa špeciálny dátový kábel. Len na napájanie navigátora cez dátový kábel je potrebné skratovať 4 a 5 kontaktov v mini-USB zástrčke. Pre nabíjanie je potrebné pripojiť 4 a 5 kontaktov cez 18 kOhm odpor. ▼

    Samostatná téma - nabíjacie tablety... Tablet spravidla vyžaduje na nabíjanie slušný prúd (1 ÷ 1,5 ampéra) a nabíjanie cez mini / micro-USB zásuvku výrobca v mnohých tabletoch jednoducho neposkytuje. Veď ani USB 3.0 nedá viac ako 0,9 ampéra.
    Pravda, niektoré modely tabletov sa môžu po vypnutí pomaly a smutne nabíjať.
    Na YouTube jeden chlapík navrhuje nainštalovať prepojku do 3Q tabletu medzi prvý kontakt mini / micro-USB zásuvky (toto je +5 V) a kladný (stredný) kontakt okrúhlej (koaxiálnej) nabíjacej zásuvky. Povedzme, že pre tento tablet je dostatok prúdu z USB, ibaže konektor + USB nie je pripojený k ovládaču nabíjania batérie. Po nainštalovaní prepojky sa tablet údajne nabíja. V zásade ide o východisko, ak je už rozbitá samotná okrúhla zásuvka nabíjačky.
    Naopak, ak je okrúhla zásuvka v poriadku, ale z nejakého dôvodu chcete odoberať energiu na nabíjanie z počítača USB alebo nabíjačky s takýmto konektorom, môžete si takýto adaptér vyrobiť. ▼

    Pravda, s témou tohto článku nemá nič spoločné.

    Opakujem, detailné informácie nájdete v článku. Tu uvediem aj súhrnnú schému napätí na kontaktoch USB s uvedením hodnoty odporov, ktoré umožňujú získať jedno alebo druhé napätie. Tam, kde je uvedený odpor 200 ohmov, musí byť nainštalovaná prepojka, ktorej odpor by nemal presiahnuť rovnakých 200 ohmov.

    Na schému sa dá kliknúť ▼

    Ak teda chcete premeniť bežnú nabíjačku na nabíjačku USB pre váš telefón:

    • uistite sa, že výstup zariadenia je približne 5 voltov jednosmerného prúdu
    • zistite, či je táto nabíjačka schopná poskytnúť prúd aspoň 500 mA
    • vykonajte potrebné zmeny v pripojeniach konektora USB-AF alebo konektora USB-mini/micro

    Súvisiace materiály:

    • na nabíjanie z 12 voltovej batérie
    • voltov na stabilizátoroch napätia

    Všetky materiály k téme
    Všetky materiály k téme