Как меняется принимаемая мощность от беспроводной зарядки в зависимости от расположения телефона

Как меняется принимаемая мощность от беспроводной зарядки в зависимости от расположения телефона

Вторая статья про беспроводные зарядки на Habr.com. Статья получилась более технической, но зато с более важной информацией о получаемой мощности от беспроводной зарядки. 


В этой части я хочу ответить на некоторые вопросы, которые были заданы в первой статье. Ниже есть информация про различные улучшения беспроводной зарядки и немного информации о получаемой мощности в зависимости от расположения телефона на зарядке.

Модификации


Существуют различные «фишки» для беспроводных зарядок:

1. Реверсивная зарядка. Много комментариев было про нее, в интернете также уже есть сравнения и обзоры. О чем речь? В Samsung S10 и Mate 20 Pro есть функция обратной беспроводной зарядки. То есть телефон может принимать заряд и отдавать его другим устройствам. Замерить силу выдаваемого тока у меня еще не получилось (но если у вас есть такой девайс и интересно провести тестирование — напишите в сообщения:), но она по косвенным признакам равна 3-5W. 

Для зарядки другого телефона это практически не подходит. Подойдет в экстренных ситуациях. Но зато отлично подходит для подзарядки гаджетов с меньшей батареей: беспроводные наушники, часы или электрические зубные щетки. По слухам, Apple может добавить эту функцию в новые телефоны. Можно будет заряжать обновленные AirPods и может быть новые часы. 

Для информации, емкость батарей беспроводных наушников с кейсом примерно равна 200-300 mAh, на батарее телефона это скажется сильнее, примерно на 300-500 mAh. 

2. Зарядка power bank от беспроводной зарядки. Функция похожа на реверсивную зарядку, но только для Power Bank. Некоторые модели беспроводных внешних аккумуляторов могут заряжаться на беспроводной зарядке. Принимаемая мощность около 5W. Учитывая обычный объем аккумуляторов, то на такую зарядку понадобится около 5-15 часов от беспроводной зарядки, что делает ее практически бесполезной. Но как дополнительная функция тоже имеет место быть. 

А теперь к главному:

Как меняется принимаемая мощность в зависимости от расположения на зарядке?


Для проведения тестирования было взято 3 разных беспроводных зарядки: X, Y, Z.

X, Y — беспроводные зарядки на 5/10W разных производителей. (Зарядка X - Ampere Home 2, Y - зарядка Devia 10W)
Z — беспроводной Power Bank с выходом в 5W. Ampere Power Bank 2

Предпосылки: использовались одинаковый зарядный блок Quick Charger 3.0 и провод USB — Micro USB. Также использовались одинаковые пивные подстаканники в качестве пластин (из личной коллекции), которые подкладывались под измеритель. У самого измерителя также есть защитная пластина в 1мм от катушки, которую я также прибавил ко всем значениям. Толщину верхней крышки над катушкой не учитывал. Для измерения дальности принимаемого заряда я записывал максимальные значения, который ловил измеритель. Для измерения зоны зарядки записывал то, что показывает измеритель в данной точке (делал замеры сначала вдоль, а потом поперек. Так как катушка во всех зарядках круглая, то значения были практически одинаковыми). 
Зарядки в тесте имели по одной катушке. 

Сначала измерял принимаемую мощность в зависимости от высоты (толщины чехла телефона). 

Получился следующий график для мощности зарядки в 5W:



Обычно в описании беспроводных зарядок пишут про ширину чехла до 6 мм, это примерно и получается для всех зарядок теста. Дальше 6мм зарядка или уже выключается (что мне кажется более правильным) или даёт совсем малую мощность.


Для зарядки X - мощность всегда одинаковая - это означает, что зарядка обменивается информацией с телефоном о текущем состоянии. Это более правильный и безопасный подход для зарядки телефона.


Потом начал тестировать мощность 10W для зарядок X, Y. Зарядка Y не держала этот режим более секунды. Она сразу перезапускалась (возможно с телефонами работает более стабильно). А зарядка X выдавала стабильную мощность до высоты в 5мм.



После этого я начал измерять как меняется принимаемая мощность в зависимости от положения телефона на зарядке. Для этого я распечатал разлинованную бумагу в клетку и измерял данные для каждых 2,5 мм. 

Вот такие результаты получились для зарядок:







Вывод из них логичен — телефон нужно располагать в центре зарядного устройства. Возможно изменение плюс минус 1 см от центра зарядки, что будет не очень критично сказываться на зарядке. Это работает для всех устройств. 

Дальше я хотел сделать какой-то совет как попадать в центр зоны зарядки. Но это слишком индивидуально и зависит от ширины телефона и модели беспроводной зарядки. Поэтому единственный совет — размещать телефон в центр зарядки на глаз, этого хватит для нормальной скорости зарядки. 

Должен сделать важную оговорку, что это может не работать для некоторых зарядок! Мне попадались зарядки, которые могли заряжать телефон только при попадании 1в1. При вибрации от 2-3 смс телефон уже сдвигался с зарядной зоны и переставал заряжаться. Поэтому графики выше просто примерное измерение трех зарядок.

Про нагрев зарядок, зарядок с несколькими катушками и новые разработки будут написаны следующие статьи. Если у кого-то из владельцев Samsung S10 и Mate 20 Pro еще и есть термометр или мультиметр с измерением температуры, то пишите:) 

2019-04-26 14:13:00
0
602
Теги: Как меняется принимаемая мощность от беспроводной зарядки в зависимости от расположения телефона

Комментарии:

Внимание: HTML символы запрещены!

Рекомендуемые статьи

Про нас

Друзья, ниже написана история про наш магазин.Все началось ещё в январе 2018 года. Тогда я на протяжении двух месяцев самостоятельно изучал тему беспроводных зарядок, параллельно их самостоятельно тестируя. В марте выяснилось, что зарядок на рынке существует очень много, а стоимость от самых дешевых до самых дорогих отличается в 50! раз... (тут нет ошибки)!⠀При таком разнообразии внешних видов, те..

2018-10-06 21:45:42
0
854

Приемник беспроводной зарядки. Зачем и какая разница?

Статья о том, что такое приемник беспроводной зарядки, нужен ли он и какая разница между бесплатным и дорогим ресивером. Время прочтения - 5 минут.Что это такое?Ресивер беспроводной зарядки QI = чип = приемник зарядки = модуль зарядки. Все это названия одного устройства, которое помогает телефонам принимать беспроводной заряд. Этот переходник подключается в разъем зарядки, прислоняе..

2018-10-25 15:38:31
0
7211

Беспроводные внешние аккумуляторы с большой емкостью - миф или реальность?

Последнее время начинают встречаться внешние аккумуляторы с беспроводной зарядкой QI на 20 000 и 30 000 mAh. Хотим сообщить, что данные заявленные характеристики являются ненастоящими (поэтому нельзя сказать какая батарея стоит на самом деле). В данный момент технически невозможно поместить в корпус такого размера с беспроводной катушкой батарею больше 10 000 mAh. На рынке бесп..

2018-12-26 22:39:54
0
610

Наши статьи на Habr.com про зарядки

Мы пишем технические статьи про беспроводные зарядки на самом известном сайте для гиков - Habr.com.Наши статьи набрали уже 55 000 прочтений и 300 комментариев, попадали в топ и расходились по соц сетям. Аудитория сайта - те, кто понимает в электронике практически все, поэтому хорошие отзывы о статьях говорит о том, что мы идем в правильном направлении по развитию и популяризации бес..

2019-06-25 10:33:33
0
1400
'); } if (json['success']) { $('#comments').after('
' + json['success'] + '
'); $('input[name=\'name\']').val(''); $('textarea[name=\'text\']').val(''); $('input[name=\'rating\']:checked').prop('checked', false); $('input[name=\'terms\']:checked').prop('checked', false); } } }); }); function comment_plus(oct_blog_comment_id) { $.ajax({ url: 'index.php?route=octemplates/blog_article/comment_plus&oct_blog_comment_id='+oct_blog_comment_id+'&oct_blog_article_id=17', dataType: 'json', success: function(json) { $('.alert-danger').remove(); if (json['error']) { $('#comments').before('
' + json['error'] + '
'); } else { $('#comment_plus_count-'+oct_blog_comment_id).html(json['value']); } } }); } function comment_minus(oct_blog_comment_id) { $.ajax({ url: 'index.php?route=octemplates/blog_article/comment_minus&oct_blog_comment_id='+oct_blog_comment_id+'&oct_blog_article_id=17', dataType: 'json', success: function(json) { $('.alert-danger').remove(); if (json['error']) { $('#comments').before('
' + json['error'] + '
'); } else { $('#comment_minus_count-'+oct_blog_comment_id).html(json['value']); } } }); } $(document).ready(function() { $('#description_block').find('img').addClass('img-responsive'); $('.thumbnails').magnificPopup({ type:'image', delegate: 'a', gallery: { enabled:true } }); }); //-->