Stäng annons

Om vi ​​tittar på laddning av bärbara datorer är den nuvarande trenden här GaN-teknik. Det klassiska kislet har ersatts av galliumnitrid, tack vare vilket laddarna inte bara kan bli mindre och lättare, utan också framför allt effektivare. Men hur ser framtiden ut för laddning för mobiltelefoner? Många ansträngningar går nu mot det trådlösa överföringsnätet. 

Trådlös laddning har betydande resultat för mobila enheter, IoT-enheter och bärbara enheter. Nuvarande teknologier använder punkt-till-punkt trådlös överföring från Tx-sändaren (noden som sänder ström) till Rx-mottagaren (noden som tar emot ström), vilket begränsar enhetens täckningsområde. Som ett resultat tvingas befintliga system att använda närfältskoppling för att ladda sådana enheter. En stor begränsning är också att dessa metoder begränsar laddningen till en liten hotspot.

I samarbete med trådlösa elektriska LAN (WiGL) finns det dock redan en patenterad "Ad-hoc mesh" nätverksmetod som möjliggör trådlös laddning på ett avstånd av mer än 1,5 m från källan. Metoden för sändarnätverk använder en serie paneler som kan miniatyriseras eller gömmas i väggar eller möbler för ergonomisk användning. Denna revolutionerande teknik har den unika fördelen att kunna tillhandahålla laddning till rörliga mål liknande det cellulära konceptet som används i WiLAN, till skillnad från tidigare försök med trådlös laddning som endast tillåter hotspot-baserad laddning. Att ladda en smartphone med hjälp av detta system gör att användaren kan röra sig fritt i rymden medan enheten fortfarande laddas.

Mikrovågsradiofrekvensteknik 

RF-teknik har medfört transformerande förändringar genom många innovationer som trådlös kommunikation, radiovågsavkänning och trådlös kraftöverföring. Specifikt för strömbehoven hos mobila enheter erbjöd RF-teknik en ny vision av en trådlöst driven värld. Detta kan realiseras genom ett trådlöst kraftöverföringsnätverk som kan driva en rad enheter från traditionella mobiltelefoner till bärbara hälso- och träningsenheter, men även implanterbara enheter och andra IoT-enheter.

Denna vision håller på att bli verklighet främst tack vare den allt lägre energiförbrukningen hos modern elektronik och innovationer inom området laddningsbara batterier. Med förverkligandet av denna teknik kan det hända att enheter inte längre behöver ett batteri (eller bara ett riktigt litet sådant) och leder till en ny generation av helt batterifria enheter. Detta är viktigt eftersom batterier i dagens mobila elektronik är en betydande faktor som påverkar kostnaden, men även storleken och vikten.

På grund av den ökade produktionen av mobil teknik och bärbara enheter finns det en växande efterfrågan på en trådlös strömkälla för scenarier där kabelladdning inte är möjlig eller där det finns problem med batteriladdning och batteribyte krävs. Bland trådlösa metoder är närfältsmagnetisk trådlös laddning populär. Men med denna modalitet är det trådlösa laddningsavståndet begränsat till några centimeter. Men för den mest ergonomiska användningen är trådlös laddning upp till ett avstånd av flera meter från källan nödvändig, eftersom detta gör det möjligt för användare som är engagerade i det dagliga livet att ladda sina enheter utan att vara begränsade till ett uttag eller en laddning vaddera.

Qi och MagSafe 

Efter Qi-standarden introducerade Apple sin MagSafe, en sorts trådlös laddning. Men även med henne kan du se nödvändigheten av att helst placera iPhone på laddningsplattan. Om det tidigare nämnts hur Lightning och USB-C är idealiska i den meningen att den kan sättas in i kontakten från vilken sida som helst, sätter MagSafe åter telefonen i ett idealiskt läge på laddningsplattan.

iPhone 12 Pro

Tänk dock på att den första starten av ovannämnda teknik bara skulle vara att du skulle ha hela skrivbordet täckt med energi, och inte hela rummet. Du sätter dig helt enkelt ner, placerar din telefon var som helst på bordsskivan (trots allt kan du till och med ha den i fickan) och den skulle börja laddas direkt. Även om vi pratar om mobiltelefoner här, kan denna teknik naturligtvis även appliceras på batterier för bärbara datorer, men det skulle behövas kraftfullare sändare.

.