Евро зарядка для телефона что это
Пока одни потребители считают, что стандарт сделает использование устройств удобнее, другие уверены, что такая мера затормозит инновации.
Еврокомиссия 23 сентября представила поправки по регулированию зарядных устройств: она предлагает оснащать все смартфоны, наушники, гарнитуры и другие гаджеты разъёмом USB-C, а другие стандарты портов — запретить. Производителям отведут два года на то, чтобы адаптироваться к новым правилам. В ЕС уверены, что мера поможет сократить количество электронных отходов и будет удобнее для потребителей и экологии.
Некоторые пользователи поддержали инициативу: они считают, что после введения единого стандарта смогут использовать старые зарядки и не покупать новые. Applе, которая оснащает устройства собственным разъёмом Lightning, выступила против. Компания считает, что предписание ЕС затормозит инновации и только увеличит количество мусора.
Еврокомиссия пытается ввести единый стандарт зарядки устройств с 2009 года. По оценке «Би-би-си», тогда на рынке было около 30 вариантов разъёмов. В этом же году комиссия и представители индустрии подписали меморандум о взаимопонимании: Apple, Nokia, Huawei и Samsung и ещё несколько крупнейших производителей согласились выпускать зарядные устройства, совместимые со стандартом micro-USB.
В течение следующих нескольких лет большая часть компаний перевела свои смартфоны на этот разъём. Однако Apple поступила иначе: в 2012 году компания представила собственный порт Lightning. Формулировка документа позволила компании найти лазейку и ограничиться выпуском переходника с их разъёма на micro-USB.
С тех пор большинство производителей перешли на micro-USB и USB-C, а Apple так и оснащала устройства Lightning. В итоге количество стандартов разъёмов в ЕС сократилось с 30 до трёх. Как отмечает Reuters, половина всех зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в регионе в 2018 году, поддерживали порт micro-USB, 29% — USB-C и 21% — Lightning.
Зарядные кабели Lightning cтоят почти в 2-3 раза дороже кабелей USB-C или micro-USB. Это связано не только с ценовой политикой Apple, но и с тем, что кабеля компании устроены сложнее. Они отличаются от продукции других производителей несколькими параметрами.
Например, компания делает устройства так, чтобы их было сложнее подделать. В 2005 году компания официально разрешила подключать к своей технике аксессуары сторонних производителей и при этом внедрила программу сертификации MFi (Made For iPhone/iPod/iPad — «сделано для i-устройства»). Apple зарабатывает на каждом приборе, продаваемом по этой лицензии. Кроме того, кабеля Apple оснащены микропроцессорами: они автоматически определяют, на какие контакты подавать напряжение, поэтому штекер можно вставлять любым концом.
«Несовместимые зарядки, которые накапливаются в наших ящиках, уже давно раздражают европейских потребителей. Мы дали индустрии достаточно времени на то, чтобы она предложила свои решения. Теперь пришло время законодательных действий», — сказала вице-президент программы Еврокомиссии по цифровому развитию Европы Маргрете Вестагер. 23 сентября комиссия представила поправки к Директиве, регулирующей производство оборудования для радиокоммуникаций.
Автор инициативы предложили обязать производителей электроники:
- оснащать все смартфоны, планшеты, камеры, наушники, игровые приставки и камеры единым портом USB-C для зарядного устройства;
- обеспечить одинаковую скорость зарядки гаджетов при использовании любого совместимого зарядного устройства;
- продавать зарядку и сами гаджеты по отдельности.
При этом ЕС не устанавливает технических требований к беспроводным зарядкам, какие есть и у Apple. Производители по-прежнему могут делать их как хотят. Кроме того, инициатива регулирует только совместимость устройства с одним концом кабеля зарядки — каким должен быть блок питания решат до конца года.
По мнению авторов инициативы, это поможет уменьшить количество пластиковых отходов и будет удобнее… «Какие меры предлагает комиссия? Унификация разъёма и технологии быстрой зарядки. Продажа зарядки отдельно от устройства. Информация о зарядке» Инфографика ЕСВ Еврокомиссии считают, что это будет удобнее для пользователей и избавит их от ненужных и неиспользуемых зарядных устройств и, таким образом, снизит объём отходов. По оценке комиссии, поправки помогут сократить количество электронного мусора в Европе на 11 тысяч тонн в год.
Законопроект должен пройти голосование в Европейском парламенте. Если его примут, производителям дадут два года на то, чтобы переоборудовать все новые гаджеты на стандарт USB-C.
Как отмечает Reuters, сильнее всего нововведение скажется на компании Apple, которая оснащает свои устройства разъёмом Lightning. Большинство других производителей устанавливают одинаковые гнёзда — USB micro-B или USB-C.
Apple ещё в 2009 году критиковала решение ЕС ввести единый стандарт зарядки. В заявлении производителя говорится, что мера приведёт к увеличению объёмов электронных отходов и будет способствовать загрязнению окружающей среды.
Довод Apple в том, что после принятия поправок все приборы с портом Lightning превратятся в электронный мусор, тогда как только iPhone с Lightning-портом в Европе сейчас насчитывается около миллиарда. Также в компании уверены, что инициатива комиссии тормозит развитие технологий: «Мы по-прежнему считаем, что строгое регулирование, которое предусматривает только один тип разъёма, сдерживает инновации, а не поощряет их».
Мы не считаем, что есть основания для регулирования, учитывая, что отрасль уже переходит на использование USB Type-C через разъём или переходник. Сюда входит и адаптер питания Apple USB-C, который совместим со всеми устройствами iPhone и iPad.
Такой подход удобен для потребителей, позволяет взимать плату за широкий спектр портативных электронных продуктов, поощряет людей повторно использовать своё зарядное устройство и позволяет внедрять инновации.
Apple не кладёт зарядное устройство в комплект к новым и старым iPhone с 2020 года, объясняя это соображениями экологии. По оценке компании, высказанной на презентации в том октябре, в мире существует более двух миллиардов её зарядных устройств. В коробках остался только кабель USB-C на Lightning, тогда как адаптеры питания и другие аксессуары предлагается докупать отдельно.
С аргументами Apple не согласен комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. «Я знаю эти компании уже много лет. Каждый раз, когда мы что-то предлагаем, они говорят — это будет мешать инновациям. Нет, это не мешает инновациям. Это никому не мешает. Это делается ради покупателей», -— заявил он на пресс-конференции.
Моя работа — давить этих морских змеев при каждой возможности.
Бретон считает, что сокращение вариантов зарядных устройств пойдёт на пользу экологии и позволит снизить количество электронного мусора и, следовательно, объём углеродных выбросов.
«Если Apple хочет продолжать оснащать устройства собственным портом, у неё будет возможность это делать», — сказал Бретон. Он добавил, что производители могут устанавливать два разных порта на смартфоны.
По данным Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС продали около 420 миллионов мобильных телефонов и других портативных устройств. В среднем у каждого пользователя есть по три зарядных устройства, два он использует регулярно. При этом 38% потребителей были в ситуации, когда не могли зарядить смартфон, потому что зарядки к нему не подходили.
По оценкам ЕС, выброшенные ненужные зарядные устройства, которые несовместимы с новым гаджетом, производят более 51 тысячи тонн электронных отходов в год. Еврокомиссия считает, что создание универсальных зарядных устройств сможет снизить количество мусора.
«Грустная правда в том, что для достижения изменений часто требуется введение обязательных правил. Мы много лет выступаем за регулирование», — сказала представитель европейской организации потребителей BEUC Фредерико да Силва.
@film_girl @privacylawyer I agree. This is an over reaction. However let's not lose sight of the issue they are trying to fix. Namely big tech ripping people off by purposefully using inferior design practices to inflate profits. «Я согласен, реакция властей чрезмерная, но давайте не упускать из виду проблему, которую они пытаются решить. А именно то, крупные технологические компании обворовывают людей, целенаправленно вводя свои варианты дизайна». @film_girl USB-C can do at least 40gbps and 65w, so I think we're good for a while «USB-C может дать 40 гигабит и 65Вт, так что всё в порядке»Результаты двух исследований говорят о том, что принуждение вводить единый стандарт разъёма может больше навредить экологии, чем помочь, и не повлияет на большинство пользователей. По оценкам аналитиков, 51% европейских граждан и так пользуются одним зарядным кабелем для всех своих устройств, поэтому инициатива ЕС не сократит количество отходов.
Ещё один аргумент — стоимость USB-C на этапе производства дороже и этот разъём оставляет на 20% больший углеродный след, поскольку «имеет большую массу, чем Lightning». Однако важно, что одно из этих исследований заказала Apple, а второе — ассоциация технологических компаний, куда входит Apple.
Представители других производителей и некоторые пользователи также критикуют инициативу ЕС, считая, что законодательное принуждение — это не лучший выход. «Представьте, если бы они начали регулировать производство ноутбуков. У нас не было бы MagSafe. И, честно говоря, у нас даже не было бы USB-C, потому что ЕС хотели сделать micro-USB единым стандартом», — написала представитель сообщества разработчиков облачных технологий Microsoft Кристина Уоррен.
@film_girl Correct. Their discussion started as early as 2009, and with micro-USB. Had they not been appeased by phone makers then, we’d likely all be stuck with micro-USB _today_, for years to come. «Действительно, в начале 2009 года ЕС хотели остановиться на micro-USB. Если бы они тогда ввели поправки, технологии бы застряли на micro-USB на многие годы» @film_girl It sounds great for today but 2 years from now or 5 years from now something will be better. Government dictating a connection type is not going to be best for the people in the long run. «На сегодня идея отличная, но через 2 года или пять лет появятся технологии лучше. Диктатура не принесёт хороших результатов в долгосрочной перспективе» @Hardc0reCasual @privacylawyer I think the intentions are good, I think this is an extremely bad way of trying to accomplish it. If you really wanted to cut e-waste, why not give tax incentives to companies that conform to certain standards? «Я думаю, что намерение хорошее, но путь его реализации — не очень. Если вы хотите сократить количество электронных отходов, почему просто не ввести налоговые льготы для компаний, которые решат перейти к единому стандарту?»I want USB-C (actually TB3) on the iPhone Pro badly, but Lightning made the iPhone 5 possible in 2012, 3 years before USB-C shipped, and I prefer a world where leaps forward aren’t stymied by EU myopia or USB Forum stasis.
«Я очень хочу USB-C на iPhone Pro, но Lightning сделала возможным iPhone 5 в 2012 году, за 3 года до того, как внедрили USB-C. И я предпочту мир, где технологические прыжки вперёд не затормаживаются близорукостью ЕС или анабиозом Форума по внедрению USB»i’m all for standardizing charging cables, but does the EU realize that even within USB-C there are wild differences from cable to cable?
a USB-C cable may or may not support any of the following:
*Thunderbolt
*High wattages (100W)
*Video
*Fast data speeds
Apple позволяет заряжать iPhone как через кабель Lightning, так и с помощью беспроводных зарядных устройств. Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами в отношении продуктов компании, ещё в 2019 году предположил, что она может отказаться от Lightning и полностью перейдёт на беспроводную зарядку. The Verge также отмечает, что компания может перестать использовать проводные устройства.
«Стоит отметить, что предложения ЕС касаются только проводных зарядных устройств, а не беспроводных. Apple может перейти на iPhone без портов, и такие слухи давно ходят. Я не думаю, что компания будет вынуждена внедрять USB-C», — написал редактор The Verge Том Уоррен. Представитель Еврокомиссии также сказал изданию, что если устройство заряжается только беспроводным устройством, нет необходимости делать порт USB-C.
Аналитики предсказывали, что уже iPhone 13 не будут оснащать Lightning в пользу беспроводной зарядки, но этого не произошло. В случае со сторонними устройствами модель смартфона 2021 года поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi мощностью до 7,5 ватт. А через устройства MagSafe iPhone 12 и новее можно зарядить с мощностью до 15 ватт, модели mini — до 12 ватт на пике. «Если Apple в будущем откажется от Lightning в iPhone, она будет использовать беспроводные устройства с поддержкой MagSafe вместо порта USB-C», — сказал Мин-Чи Куо в марте 2021 года.
Однако даже в случае перехода на беспроводные зарядки компания может столкнуться с ограничениями. Еврокомиссия отметила, что беспроводная зарядка является «всё ещё развивающейся технологией с низким уровнем фрагментации на рынке», поэтому в поправках решили не устанавливать технических требований к ней. Однако ЕС может вернуться к рассмотрению вопроса позднее, поскольку уже сейчас поставила себе цель «унифицировать технологии зарядки». Таким образом, если MagSafe станет доминировать на рынке, Еврокомиссия может начать регулировать производство и беспроводных устройств.
Современные смартфоны потребляют намного больше энергии, чем их предшественники: больше быстродействие, больше экран, больше памяти, GPS, Bluetooth, Wi-Fi. Все это прекрасно, однако емкости аккумуляторов за прогрессом не поспевают. В результате многие современные смартфоны держат заряд не более суток. Рано или поздно вы забываете поставить вечером гаджет на зарядку, а утром понимаете, что через 15 минут выходить из дома, а заряда — «на донышке». Что делать? Бежать покупать портативный аккумулятор или можно что-то сделать за эти 15 минут?
Как долго должен заряжаться аккумулятор?
Так получилось, что USB стал стандартом для зарядных устройств всех гаджетов. Но разрабатывался этот стандарт, во-первых, давно, во-вторых, совсем не для этого.
Стандарт USB был разработан еще в 1996 году. Устройства тех лет, питающиеся от разъема USB, зачастую не имели контроллеров питания и могли просто сгореть, получив большой ток. Поэтому в стандарте вплоть до версии 2.0 максимальный ток составлял 500 мА, поэтому заряда смартфона с батарейкой емкостью в 3000 мАч требовалось 7-8 часов, хотя сам аккумулятор вполне мог бы потреблять 1,5 А и зарядиться за 2-3 часа.
Именно поэтому зарядка, идущая в комплекте с гаджетом, зачастую заряжает его намного быстрее — она просто выдает повышенный ток, рассчитанный на конкретный аккумулятор.
Сам стандарт разрабатывался для передачи данных, а не для питания. Разъемы и кабели USB не предназначены для больших токов, так что производители гаджетов столкнулись с неприятностями, начав выпускать такие зарядки с токами до 5А и более. Провода кабеля USB довольно тонкие, сопротивление их высоко. Но с увеличением тока падение напряжения на кабеле и его нагрев стали довольно существенными. Кроме того, появились случаи перегрева тонких контактов разъема. Поэтому большинство обычных зарядный устройств дают на выходе до 2А, а зарядка по-прежнему длится часами.
Что такое быстрая зарядка?
Это зарядка токами 1С и выше, то есть токами, кратными емкости аккумулятора. Например, 1А для емкости 1000 м·Ач и так далее. Поначалу такой режим считался крайне неблагоприятным для литий-ионных батарей. Но со временем ситуация изменилась — зарядка током 1С уже не вызывает заметного снижения ресурса у современных аккумуляторов, а зарядка током в 2С приводит к потере примерно 20 % емкости через 500–800 циклов заряда-разряда. Да, если пользоваться быстрой зарядкой ежедневно, через пару лет вы заметите падение емкости. Но вряд ли из-за этого стоит отказываться от возможности зарядить телефон за полчаса.
Чтобы не было потерь на тонких проводах, режимы быстрой зарядки используют повышенное напряжение в кабеле. ЗУ может выдавать напряжение до 20В, а в гаджете оно понизится до требуемых 5В с соответствующим увеличением тока. Например, если ЗУ обеспечивает напряжение 20В и ток 2А, то на аккумуляторе будут 5В и 8А.
Для сохранения совместимости со старыми ЗУ и компьютерными USB, новым зарядным устройствам пришлось «поумнеть» — теперь они не сразу выдают максимальные ток и напряжение, а только после получения запроса от гаджета. К сожалению, способы «общения» ЗУ и гаджета у каждого производителя свои.
Типы быстрой зарядки
Quick Charge — стандарт компании Qualcomm, поддерживается устройствами, собранными на базе чипсетов Snapdragon, начиная с 2013 г. Максимальный поддерживаемый ток — 3А и 5A в версии 4, напряжение может меняться от 3,6 до 20 В, а также до 22 в версии 3 и до 21 в 4+. Стандарт теоретически обеспечивает до 100 Вт мощности, но практически такая мощность устройствами не поддерживается, а штатные ЗУ выдают всего 18 Вт. Контроль температуры в стандарт не вписан, так что нередки случаи перегрева при быстрой зарядке. Сейчас большинство производителей смартфонов обеспечивают контроль температуры при использовании QC. А стандарт QC 4 имеет полную поддержку протокола Power Delivery.
Adaptive Fast Charging компании Samsung основан на Quick Charge 2 и частично с ним совместим, поэтому заряжать его от ЗУ с поддержкой QC 2 можно, но зарядка идет медленнее, чем от штатного. Контроль температуры есть, так что зарядка безопасна.
Motorola Turbopower компанией Lenovo так же разработан на основе стандарта Quick Charge 2, с которым полностью совместим. Отличия незначительны, основное заключается не в самом стандарте, а в наличии штатного ЗУ Motorola на 25 Вт против 18 Вт у поддерживающих QC 2. По скорости зарядки уступает QC и PD последних версий.
Huawei Super Charge применяется на устройствах Huawei и тоже основан на Quick Charge 2. Напряжение может достигать 5В, ток — 5А, давая в итоге максимальную мощность 25 Вт. По скорости зарядки уступает QC и PD последних версий.
Pump Express разработан компанией MediaTek и поддерживается гаджетами, собранными на базе SoC этого производителя. Он также основан на Quick Charge 2, и полностью с ним совместим. Его мощность ограничена 15 Вт, поэтому на емких аккумуляторах он покажет меньшую скорость зарядки по сравнению с другими стандартами. Зато в Pump Express есть контроль температуры аккумулятора, что значительно повышает безопасность зарядки.
Быстрая зарядка Apple совместима с Power Delivery. ЗУ Apple может выдавать до 87 Вт, что позволяет быстро зарядить не только все модели iPhone, начиная с 8, но и емкие аккумуляторы iPad Pro и MacBook 12.
Oppo Vooc (и основанный на ней Dash Charge) выбиваются из остального ряда — это оригинальные, ни с чем не совместимые стандарты. Используются на устройствах OnePlus и Oppo. Зарядное устройство выдает до 25 Вт мощности. Из-за несовместимости стандартов быстрая зарядка осуществима только с помощью оригинальных зарядного устройства и кабеля.
Power Delivery — наиболее перспективный стандарт быстрой зарядки, разработанный консорциумом USB в 2015 году. Стандарт поддерживает напряжения питания до 20 В и ток до 3А, что в итоге дает до 60 Вт мощности. А наиболее перспективным он считается из-за того, что «встроен» в новый стандарт USB 3.1 и теперь любые устройства, использующие разъем Type-C, должны либо поддерживать Power Delivery, либо смириться с недовольством пользователей, пытающихся заряжать гаджеты от ЗУ с поддержкой PD. Apple и Qualcomm уже выбрали первый вариант.
USB 3.1 + Power Delivery = некоторые проблемы
Теперь «умным и быстрым» ЗУ может быть любое устройство, поддерживающее USB 3.1. Заряжаемое устройство определит возможности заряжающего порта, измерив сопротивление между парой контактов разъема — CC и Vbus. Если порт может выдать максимум 0,9 А, как обычный порт USB 3.0, сопротивление будет равно 56 кОм, 22 кОм «скажут» гаджету, что ЗУ может выдать до 1,5 А, а 10 кОм — 3А.
Но как быть с кабелями-переходниками с Type-C на USB 2.0? У первого — 24 контакта, у второго — всего 4, а тех, между которыми ЗУ должно выставлять сигнальное сопротивление, просто нет. Консорциум USB решил встраивать резисторы прямо внутрь кабеля: 10 кОм в кабеля для мощных ЗУ, 22 кОм — для ЗУ с выходным током 1,5 А, ну и для 0,9 А — 56 кОм.
А если перепутать? Чаще всего — ЗУ не даст максимального тока и зарядка будет идти в разы дольше. Если же ЗУ попытается дать гаджету ток больше, чем оно способно, то может выйти из строя, а в худшем случае — испортить и гаджет.
Масла в огонь подлили китайцы, начав засовывать резисторы 10 кОм во все кабели-переходники с Type-C на USB 2.0. В том числе и в дешевые тонкожильные, неспособные выдержать те 3А, которые он якобы должен пропускать.
Чтобы всем стало совсем «весело», консорциум USB регламентировал установку в кабели Type-C маркирующей микросхемы eMarker, информирующей оба подключенных к нему устройства о возможностях кабеля. Проблема в том, что дорогостоящий кабель с микросхемой eMarker может быстро сгореть на паре ЗУ–гаджет, поддерживающей какой-нибудь стандарт быстрой зарядки, отличной от Power Delivery. eMarker питается от 5В, а тот же QickCharge 2 и все основанные на нем протоколы запросто могут поднять напряжение питающей линии до 18 В.
Вывод один — не используйте для быстрой зарядки «случайные» кабели. Это особенно важно для кабелей с разъемами Type-C, но актуально и для старых разъемов: невооруженным глазом не заметить, что у кабеля сечение жил меньше и разъем контактирует неплотно. В результате зарядка будет идти намного дольше, и это еще не самое худшее: возникающий из-за искрения контактов нагрев может привести к повреждению разъема или вообще к воспламенению прилегающего пластика. Настоятельно рекомендуется не пользоваться для зарядки «чужими» проводами, пусть они и выглядят подходящими.
Каждый мобильный прибор комплектуется зарядным устройством. Но оно может выйти из строя или потеряться. Также проблема приобретения ЗУ может встать при покупке устройства с рук или если нужен адаптер для других видов работы (в автомобиле и т.п.).
Выбор зарядного устройство для смартфона
Чтобы правильно выбрать зарядное устройство, надо знать технические характеристики, определяющие потребительские свойства ЗУ. Не менее важно понимать, на что и в какую сторону влияет несоответствие параметров адаптера заданным в технических условиях на мобильный гаджет.
Типы зарядных устройств
Деление зарядок на виды можно выполнить по разным категориям - по схемотехнике, по КПД и т.п. Но для потребителя важнее, где и как он может применить ЗУ, поэтому лучше категорировать адаптеры по исполнению.
- Сетевые зарядные устройства. Включаются в бытовую сеть 220 вольт. В 99+ процентах случаев выполняются по импульсной схеме.
- Автомобильные зарядные устройства. Включаются в бортсеть автомобиля через разъем прикуривателя. Для упрощения схемотехники могут быть выполнены по линейной схеме.
- Зарядники от разъема USB. Представляют собой обычный шнур с разъемом USB A на одной стороне и соответствующим коннектором на другой.
В большинстве случаев мобильные гаджеты комплектуются штатным сетевым адаптером, а остальные виды надо покупать отдельно.
Виды разъемов для зарядки
В начале эпохи мобильных гаджетов производители устройств делали разъемы каждый под себя. Это приносило им определенную дополнительную прибыль, так как владелец был вынужден приобретать только оригинальные зарядные устройства – другие не соответствовали по форме штекера или напряжению, подобрать подходящий вариант было сложно. Неудобства приходилось терпеть пользователям. Сейчас ситуация изменилась, ведущие участники рынка мобильных гаджетов стремятся к стандартизации. В большинстве устройств используется три типа терминалов для зарядки и передачи данных.
Lightning
Этот разъем применяется в мобильных устройствах Apple. Он пришел на замену громоздкому 30-пиновому терминалу и является стандартом для гаджетов производства этой фирмы, хотя есть сведения о планах компании перейти на USB Type С. Разъем является двухсторонним – подключать можно как одной, так и другой стороной. Такое решение при разработке коннектора было применено впервые, и на тот момент это был прорыв.
Преимуществами такого разъема является прочная конструкция, а также способность очищаться от загрязнений при подключении.
Если проанализировать расположение и назначение выводов в разъеме, становится очевидно, что функционал пинов несимметричен. Направление подключения определяется в момент соединения встроенной микросхемой. Эта же микросхема служит защитой от подделок.
Номер | Маркировка | Функциональное назначение |
---|---|---|
1 | GND | Земля (0V) |
2 | L0p | Линия (полоса) 0 + |
3 | L0n | Линия (полоса) 0 - |
4 | ID0 | Идентификация 0 |
5 | PWR | Напряжение питания |
6 | L1n | Линия (полоса) 1 - |
7 | L1p | Линия (полоса) 1 + |
8 | ID1 | Идентификация 0 |
MicroUSB
Этот разъем пришел на смену коннектору MiniUSB. Его видимое отличие от предыдущей модификации – размеры. На самом деле у microUSB появились и другие плюсы:
- увеличенная прочность и более длительный ресурс;
- повышенная надежность соединения.
К минусам относится необходимость позиционирования при подключении (разъем не является двусторонним подобно Type С или Lightning). Это привело к сокращению сектора использования данного терминала.
На шнурах для зарядки применяется вилка типа В, так как телефон в большинстве случаев выступает в роли периферийного устройства.
№ | Обозначение | Функция | Цвет изоляции провода |
---|---|---|---|
1 | Vbus | Напряжение питания (+5 вольт) | Красный |
2 | D- | DATA- | Белый |
3 | D+ | DATA+ | Зеленый |
4 | ID | ON-the-GO ID | |
5 | GND | Общий провод (0V) | Черный |
Провод 4 определяет назначение разъема в режиме On-the-Go (когда дополнительные устройства подключаются к телефону напрямую) – соединение с общим проводом означает, что конец подключается к хосту, а если контакт ни с чем не соединен, коннектор подключается к периферийному устройству.
USB Type C
Самым распространенным и одновременно самым перспективным является разъем для мобильной техники USB Type C. Разработан для применения с гаджетами с операционной системой Андроид, но его используют и производители другой мобильной техники.
Овальная вилка содержит два ряда контактов – один ряд нумеруется от A1 до А12, другой – от B1 до B12. Контакты расположены симметрично, поэтому штекер можно вставлять любой стороной и никаких микросхем для определения положения не требуется. Контакты можно сгруппировать по функционалу.
Номер пина | Маркировка | Назначение |
---|---|---|
1,12 (A1, A12, B1, B12) | GND | 0 вольт |
4,9 | Vbus | + напряжения питания |
2,3,10,11 | TX+, TX-, RX+,RX- | Шина USB3.0 |
6,7 | D+, D- | Шина USB 2.0 |
5 | CC | Пин конфигурации |
8 | SBU | Дополнительный канал |
Шина питания распараллелена на два пина. Это позволяет передавать дополнительную мощность, которая у некоторых кабелей может достигать 100 ватт. Это подразумевает ток до 20 ампер при напряжении питания 5 вольт. Обычный шнур рассчитан на ток 1,5 или 3 ампера.
Выводы приемника (RX) и передатчика (TX) шины USB 3.0 в кабеле перекрещены (перекроссированы), поэтому то, что с одной стороны является входом приемника, на другой стороне подключается к выходу передатчика и наоборот. Пин конфигурации определяет:
- наличие подключенного периферийного устройства;
- потребные параметры питания периферии (ток и напряжение);
- некоторые другие функции в определенных ситуациях.
Пин SBU используется очень редко.
Разъем USB Type С обладает намного большими возможностями относительно Lightning и лучшими перспективами развития. Поэтому сведения о возможном переходе техники Apple на этот тип коннектора имеют под собой основания.
Для наглядности подкрепим видеоролик.
Параметры тока
При выборе типа зарядных устройств в первую очередь надо обратить внимание на один из самых важных параметров – наибольший ток, который может выдавать адаптер. Чем меньше ток, тем дольше будет заряжаться аккумулятор, а если ЗУ рассчитано на совсем малый ток (0,5 А и меньше), то оно может отключаться по защите от перегрузки. Такая зарядка подойдет для заряжания беспроводных наушников и других маломощных устройств.
Для смартфонов среднего класса вполне подойдет ЗУ с током 1,0..1,5 А (1000..1500 мА). Для телефонов посерьезнее и другой техники с емкими АКБ надо выбирать адаптеры с током 1,5..3 А. Если устройство поддерживает функцию быстрой зарядки, то потребуется ток не менее 5 А. Самый простой способ определить потребный ток – посмотреть параметры на корпусе родного ЗУ и приобрести зарядку с не меньшей или большей мощностью.
Наличие быстрой зарядки
Некоторые смартфоны поддерживают быструю зарядку. Она производится большим током, поэтому надо выбирать ЗУ с соответствующими параметрами (от 5 А). Производители утверждают, что такой режим не повреждает аккумулятор, но это заявление достаточно лукавое. Явно вывести из строя аккумуляторную батарею повышенный в разумных пределах зарядный ток не может, но при этом значительно (в разы) сокращается ресурс батареи. Выбор за пользователем. Кроме того, не каждый гаджет поддерживает такой режим. Поэтому, прежде чем платить за дополнительную мощность, надо выяснить, понадобится ли подобная функция вообще.
Выбор USB провода
Кроме сетевого адаптера, надо обратить внимание и на провод. Он выполняется съемным и продается отдельно.
Форма кабеля
Кабели чаще всего бывают плоские или круглые. На ток и время заряда форма влияния не оказывает, это просто удобство использования (большей частью, личные предпочтения):
- плоский шнур меньше склонен к запутыванию;
- круглый занимает меньше места в скрученном положении.
Большее значение имеет длина кабеля – чем он короче, тем он меньше ограничивает ток зарядки. В коротком шнуре меньше потерь, что важно при зарядке от PowerBank. Зато длинный в некоторых случаях предпочтительнее – когда надо работать и одновременно заряжать гаджет, а источник питания находится далеко. В отдельных ситуациях удобно применять шнур, завитый в форме пружины – он также не склонен к запутыванию.
Спиральный шнур можно сделать самостоятельно. Для этого его надо намотать на подходящую оправку (концы можно закрепить, например, пластиковыми хомутами) и прогреть кабель феном. После полного остывания получившийся спиральный шнур готов к применению. Если фена нет, намотанный на оправку провод можно ненадолго опустить в кипящую воду, следя, чтобы жидкость не попала в разъемы.
При прогреве кабеля важно не превышать температуру, чтобы изоляция не оплавилась. Также надо избегать нагрева пластиковых частей разъемов – они могут деформироваться.
Материал оплетки
Большинство шнуров выпускаются в обычной ПВХ-изоляции. Она имеет отличные электрические свойства, но ее устойчивость к механическому воздействию, включая перетирание, невысока. Также у такого шнура высока вероятность перелома проводников при сгибании под малыми радиусами. Поэтому часто кабели для зарядки дополняют оплеткой, которая выполняется из различных материалов (по убыванию защитных свойств):
- металлическая – самая прочная, но наименее гибкая оплетка;
- плетеная оболочка из полимеров;
- гладкая оплетка из пластика (наиболее бюджетный вариант).
На электрические характеристики дополнительная оболочка влияния не оказывает, при ремонте кабеля ее часто просто удаляют.
Сила пропускного тока
От толщины проводника и материала зависит, будет ли он греться при достаточно большом токе зарядки. На самом деле, провода, сечением 0,75 кв. мм (диаметр без изоляции 1 мм) разумной длины хватит, чтобы без проблем работать при токах до 8 А. Этого хватит на все случаи жизни. Провода меньшего диаметра не используются по соображениям механической прочности. Да и определить даже на глаз сечение проводящей жилы непросто – она находится под изоляцией.
Но если есть подозрения, что толщина проводников все же невелика по отношению к заявленному току, лучше воздержаться от покупки такого шнура. Возможен перегрев и даже возгорание. Окончательно ток заряда определяется по меньшему из двух значений – наибольший ток адаптера или наибольший допустимый ток шнура.
Плюсы и минусы магнитных штекеров
Не так давно в продажу стали поступать магнитные разъемы для телефона, которые быстро обрели популярность. Суть такого коннектора в том, что в гнездо телефона вставляется дополнительный переходник, с одной стороны которого установлен штекер, соответствующий терминалу телефона, а с другой – две (или больше) магнитные контактные площадки.
На шнуре к зарядному устройству находится ответная часть, которая сопрягается с переходником посредством магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами. На расстоянии порядка одного-двух сантиметров обе стороны притягиваются и становятся в рабочее положение. При этом не надо искать визуально или на ощупь точное местонахождение розетки на телефоне и не надо определять полярность подключения для разъема microUSB. Особенно это удобно при езде в автомобиле. При этом шнур лишний раз не перекручивается, что продлевает срок его службы.
Механические нагрузки на гнездо телефона сокращаются в несколько раз, что также продлевает период надежной работы. К плюсам также можно отнести защиту внутреннего разъема гаджета от попадания грязи.
Но у такого коннектора есть и недостатки. В первую очередь, это появление лишнего разъемного контакта, а значит дополнительного источника ненадежности. Кроме того, этот контакт несколько снижает зарядный ток и увеличивает время пополнения энергии. Загрязнение открытой поверхности коннектора может привести к ухудшению качества контакта и к еще большему ограничению зарядного тока, а магнит способен притягивать металлическую пыль. Твердые частицы на поверхности также мешают надежному сопряжению.
Многие магнитные разъемы имеют всего две контактные площадки, предназначенные для зарядного напряжения. Это означает, что для передачи данных в шнуре просто нет проводников, и, например, скачать файлы с компьютера с помощью такого кабеля нельзя. Для тех шнуров, что такую возможность дают, нужен специальный переходник с большими размерами. Он заметно выступает за габариты гаджета. И немаловажный факт – стоит магнитный шнур дороже, чем обычный.
Кабель с магнитным штекером с функцией передачи данных.Видео-обзор магнитных кабелей.
Качество китайских зарядок и проводов
Дешевые зарядные устройства и кабели от неизвестных производителей из Юго-Восточной Азии могут быть некачественными. В первую очередь это относится к применению в проводниках вместо меди сплавов неизвестного состава. Это может привести к перегреву или ограничению зарядного тока. К этому же эффекту приводят заниженное сечение проводов и некачественная пайка (а то и обжимное соединение) разъемов. Упрощенная схемотехника может привести к неоптимальным режимам зарядки, что снижает ресурс АКБ. А самое простое, но неприятное – срок жизни таких устройств, как правило, недолог, и подвести такой адаптер может в любой момент.
Выбирать зарядное устройство для мобильного гаджета надо осознанно. В противном случае не избежать не только разочарований, но и технических проблем. А в худшем случае еще и финансовых потерь.
В каких ситуациях можно спокойно заряжать гаджет через неоригинальное зарядное устройство, а когда лучше не рисковать?
Сейчас практически у каждого дома лежит по несколько зарядок: для смартфона, планшета, плеера и других гаджетов. В связи с этим у многих пользователей возникает вопрос: можно ли использовать неродную зарядку? Что будет, если использовать зарядку с планшета для смартфона? Чем опасны китайские аналоги?
Наша обзорная статья постарается ответить на все вопросы и развеять популярные мифы.
Виды зарядок и разъемов
Для начала необходимо разобраться, с какими типами зарядок для смартфона и планшета мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни:
Большинство мобильных гаджетов используют одинаковые разъемы, чаще всего ими оказываются MicroUSB и USB Type-C, если речь идет о смартфонах и планшетах на Android. Иногда возникают ситуации, когда под рукой просто нет необходимого зарядного устройства, но использовать неродной блок питания не всегда безопасно.
Характеристики зарядных устройств
Для начала нужно определить главные характеристики любой зарядки для смартфона — речь идет о блоке (адаптере) питания, который вставляется в розетку. В зависимости от емкости аккумулятора, типа девайса и других факторов зарядные блоки различаются по своим характеристикам, которые мы должны были изучать еще на уроках физики.
Зарядное устройство от планшета Samsung на 2.0A
На каждом нормальном адаптере питания есть определенная маркировка с указание технических характеристик. Она пригодится в том случае, если придется постоянно питать смартфон от неродной/неоригинальной зарядки.
Еще раз оговоримся: если речь идет о единичных случаях применения неоригинальных приборов, то ничего страшного не случится. Если же вы собираетесь использовать их постоянно, обязательно изучите статью.
На блоках питания производители обязательно оставляют свой логотип, ставят различные маркеры, значки сертификации и ГОСТа, а также указывают действительно полезную информацию:
Остановимся на последней характеристике подробнее. 5.0V — стандартный показатель, но значение силы тока бывает разным в зависимости от адаптера и гаджета, который им заряжается. Как правило, сила тока на блоках питания составляет 1.0A (для смартфонов) или 2.0A (для планшетов) . Бывают случаи, когда сила тока составляет, например, 0.85A, 2.1A, 1.5A.
Зарядное устройство для смартфона Sony на 0.85A (850mA)
Неоригинальные зарядные устройства
Зарядное устройство с большей силой тока . Если сила тока превышает показатель, потребляемый вашим гаджетом, ничего страшного произойти не должно. Дело в том, что литий-ионный аккумулятор оборудован специальной защитной платой, которая предотвращает перезаряд/переразряд, а иногда даже короткое замыкание. Более того, современные смартфоны оснащены контроллерами питания, которые не позволяют им принимать ток большей силы, чем необходим данной батарее.
Зарядное устройство от смартфона Huawei на 1.0A
Несмотря на эту защиту, заряжать гаджет от блока питания с более высоким показателем силы тока (А) нежелательно, поскольку опыт и форумы говорят о том, что телефон сильно нагревается, а батарея быстрее выходит из строя.
Зарядное устройство с меньшей силой тока . Специалисты не рекомендуют использовать более слабую зарядку. В таком случае аккумулятор будет запрашивать больше энергии, которое зарядное устройство обеспечить не может. Это может привести к перегреву как блока, так и гаджета, а иногда даже к короткому замыканию и возгоранию.
Зарядное устройство для планшета ASUS Nexus 7 на 2.0A
Зарядка от другого производителя . Многие пользователи жалуются, что при использовании китайского зарядного устройства с аналогичными силой тока и напряжением процесс занимает больше времени, чем требуется при применении оригинального зарядника.
Зарядное устройство для iPhone 5/5S на 1.0A
Проблема в том, что у разных мобильных производителей нет общепринятого стандарта кодирования нагрузочной способности блока питания. Из-за этого гаджет одного бренда не всегда «понимает» зарядку, изготовленную на заводе другой компании. В таком случае процесс зарядки осуществляется в безопасном режиме 500 mA (0,5A) и намного медленнее, что также может привести к перегреву. Бывают ситуации, когда устройство вообще не распознает подключаемый к нему кабель как зарядку.
Вывод. Рекомендуем применять родное зарядное устройство или официально совместимое с ним от известного производителя. Конечно, в непредвиденных ситуациях можно сделать исключение, но не стоит делать это регулярно. Также изучите и примите к сведению правила зарядки смартфонов.
(24 оценок, среднее: 4,58 из 5)Угарная фигня коментармм
Всем привет, ребята подскажите пожалуйста. Заряжаю самсунг гелакси а7 2018 года оригинальной зарядкой, иногда заряжал чем придется, в последнее время заряда сильно увеличилось. Скачал программу ампера, оказалось оригинальный зарядное выдает только около 550 ампер час. Проблема в телефоне или зарядке? Что можно сделать?
Не понял. И пониженный ток плохо и повышенный. У меня нет родной зарядки.(аккумулятор 1700) На какой зарядке мой микромакс проедет дольше?(достать хотя бы аналог нет возможности)
Из двух зол лучше большее значение, исходя из содержания статьи. Нужно быть технарём-электриком, чтобы знать точно, а тут таких нет
Читал когда-то, что главное не ставить телефон на зарядку на всю ночь, и просто так не оставлять зарядку пустующей в удлинителе/розетке
Фихня все это, у меня от зарядного Samsung которое выдает 4,79в 0,55а заряжается все и довольно быстро, а вот от зарядки Хуавей с напряжением 5в и током 1а полная зарядка так и не случается, хотя до 85% за день дотягивает.
Т.е. кабель можно использовать любой, но только блок должен быть оригинальным?
Подключил телефон расчитаный на зарядное 1А к зарядному от другого телефона 2А и телефон сдох.
Если у Вас телефон-китаец, то это не удивительно.
А много сейчас тех у кого телефон не китаец?
Тестил я разные зарядки на своем Самсунг S5. С дорогим кабелем без утечек. Родная зарядка даёт 4.9 В/ 1.2 А. При зарядке в режиме 5.2 В/ 1.5А зарядка идет веселее, но и разряжается мгновенно. С меньшим током на 5В зарядка идёт просто медленнее. Разряд как обычно. Закон Ома никто не отменял. Телефон имеет своё внутреннее сопротивление, поэтому берет ток согласно него. У меня при 98% зарядки ток около 0.1А. О чем спор не понимаю.
Читайте также: