basilis_k6 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Αν και τα νουμερα παντα ειναι σε ιδανικες συνθήκες, αν δω κινητο με 4000mah να φορτιζει φουλ σε 15 λεπτα θα εκπλαγώ. Btw υπαρχει εξέλιξη στις μπαταρίες σε ολα τα επίπεδα. Πριν μερικα χρονια, άσχετα απο την ταχύτητα φορτισης υπηρχε και θεμα μεγεθους. Ενα κινητο με 5000mah μπαταρια ηταν τουβλο οικοδομης. 2
tommy^ Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 2 ώρες πριν, Cell_7 είπε Αρχικά γιατί γράφεις με στοίχιση στο κέντρο; Δεύτερον, η χημεία των μπαταριών αλλάζει για να μπορεί να υποστηρίζει αυτές τις ταχύτητες χωρίς μεγάλες επιπτώσεις. Το ότι φορτίζει πιο γρήγορα δεν σημαίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. Για παράδειγμα, το iPhone 6+ μου που φορτιζε πάντα στα 5W, στα 2 χρόνια η μπαταρία έφτασε στο 88% ενώ το OnePlus 6 μου στα ίδια χρόνια με 20W φορτιστή είναι στα 87%. Σταματήστε την ανούσια παραπληροφόρηση επιτέλους. Φιλε μαλλον πρεπει να ξαναδιαβασεις κανα βιβλίο Μαθηματικών. Το 88% της μπαταρίας του 6 Plus που ειναι 2915mah δεν ειναι το ιδιο με το 87% της μπαταρίας του OnePlus 6 που ειναι 3300mah. Με λίγα λόγια αλλη η 12% φθορά στα 2915 και αλλη (=μεγαλύτερη) η 13% φθορά στα 3300. 1
EmpYristis Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) Αν δεν καταστρέφει 1 χρόνο αρχύτερα την μπαταρία, μια χαρά Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από EmpYristis
Captain Nemo Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Ωραίο αλλά τουλάχιστον να γίνει το 4 ποιο διαδεδομένο εδω νομίζω ούτε bank καλά καλά δεν εχουν βγεί και οι φορτιστές μικρή ποικιλία και ακριβοί.
AntiCambeR Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) 2 ώρες πριν, jimex είπε 1) Σε επίπεδο φημών στο ίντερνετ ναι. Επιστημονικά τεκμηριωμένο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο μόνος τρόπος για να ξεφορτίσει πιο γρήγορα μια μπαταρία είναι είτε να μην έχει φορτίσει πλήρως, είτε η συσκευή να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Τίποτα από τα δύο όμως δε συμβαίνει από μόνο του. Βέβαια, σε πολλούς android kernels υπάρχουν λειτουργίες που όταν ο χρήστης δε χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ το 100% της μπαταρίας του και φορτίζει το κινητό συχνά, από ένα σημείο και μετά σταματάνε να φορτίζουν τη μπαταρία στο 100% για προστασία της, αλλά καμία σχέση με τη γρήγορη ή όχι φόρτιση. Βέβαια, υπάρχει η εικασία πως χρήστες που τα κινητά τους φορτίζουν γρήγορα τα φορτίζουν αρκετές φορές στη μέρα, οπότε δε χρησιμοποιούν ποτέ το 100% της μπαταρίας, ενώ αυτοί των οποίων τα κινητά θέλουν ώρες να φορτίζουν τείνουν να εξαντλούν περισσότερο τη μπαταρία. 2) Η πηγή είναι αυτή που καθορίζει τη μέγιστη ισχύς. Στην πραγματικότητα και τα κινητά που υποστηρίζουν quick charge ξεκινάνε τη φόρτιση από μία default κατάσταση των 5V αν δεν κάνω λάθος. Για να αυξηθεί η τάση υπάρχει signaling μεταξύ του quick charge chip φόρτισης που βρίσκεται στο κινητό και του τροφοδοτικού που βρίσκεται στην πρίζα. Αν το τροφοδοτικό δεν αποκριθεί, που σημαίνει ότι δεν υποστηρίζει τα άλλα modes, συνεχίζεται η αργή φόρτιση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να φορτίζεις κινητό που υποστηρίζει quick charge και με παμπάλαιους φορτιστές, που δίνουν κάτω από 1A. Σε κάθε περίπτωση, ο πιο αργός φορτιστής που θα βρεις είναι οι USB 2.0 θύρες υπολογιστών, που για λόγους ασφαλείας η φόρτιση είναι στα 5V/450mA = 2.25W. Τέλος, ο αλγόριθμος φόρτισης υλοποιείται πάντα στο chip που υπάρχει στο κινητό. Κοινώς, το μαραφέτι που τοποθετείς στην πρίζα το μόνο που κάνει είναι να παρέχει (αν μπορεί) το ρεύμα που ζητάει το chip φόρτισης. Όλα τα άλλα γίνονται μέσα στο κινητό. 3) P = I * V και αποκλείεται να έχεις φορτιστή κινητού δεκαετίας με μόνο 0.2Α στα 5V. Για το 3: Αυτό ακριβώς γράφει ο γνήσιος φορτιστής στο input, το κινητό είναι το XZ1 με μπαταρία 2.700 mAh. Τα volt στο outpout των φορτιστών είναι στάνταρ 5 Volt, αυτό που αλλάζει είναι τα ampere.Η ταχεία φόρτιση γίνεται με περισσότερα ampere, δηλαδή ο φορτιστής στέλνει με τα ίδια volt το ρεύμα σε συχνότερη, πιο γρήγορη ένταση, έτσι επιτυγχάνεται το λεγόμενο quick charge.Πχ 1 φορτιστής 1.5 ampere, θα φορτίσει 1 μπαταρία σε λιγότερο χρόνο απο 1 άλλον 1.0 ampere. P=I*V τι σημαίνει;Power=Current επί Volt;Τι σημαίνει το P και τι το Current; Εγώ ρώτησα πως γνωρίζουμε τα Watt 1 φορτιστή που δεν αναγράφονται.Το κινητό μου υποστηρίζει quick charge 3 (18 watt). Γράφεις πως διαιρούμε τα volt με τα mAh, που σημαίνει πως ο φορτιστής μου είναι 5 volt:1.5 ampere=3.33 watt;Με 1 Google search γράφει πως τα watt 1 φορτιστή υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας volt x ampere, δηλαδή ο φορτιστής μου είναι 5 volt x 1.5 ampere=7.5 watt. Οπότε όταν έχουμε πχ 1 φορτιστή που μπορεί να δώσει 30 watt, θα πρέπει να υποστηρίζεται απο το κύκλωμα φόρτισης του κινητού. Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από AntiCambeR
Cell_7 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 1 ώρα πριν, tommy^ είπε Φιλε μαλλον πρεπει να ξαναδιαβασεις κανα βιβλίο Μαθηματικών. Το 88% της μπαταρίας του 6 Plus που ειναι 2915mah δεν ειναι το ιδιο με το 87% της μπαταρίας του OnePlus 6 που ειναι 3300mah. Με λίγα λόγια αλλη η 12% φθορά στα 2915 και αλλη (=μεγαλύτερη) η 13% φθορά στα 3300. Η φθορά στις μπαταρίες λιθίου ιόντων οφείλεται σε χημική αντίδραση των ηλεκτροδίων, όπου δημιουργούν μη ομαλές επιφάνειες στο εσωτερικό της μπαταρίας με κάθε κύκλο φόρτισης, αποτρέποντας την μπαταρία να χρησιμοποιήσει όλη την επιφάνεια της. Όσο περισσότερα ηλεκτρόδια τοσο μεγαλύτερη η φθορα. Ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας είναι η θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί η μπαταρία. Όλες αυτές τις πληροφορίες (και παραπάνω, αυτό είναι μόνο η επιφάνεια) μπορείς να τις ψάξεις και να τις βρεις με λίγα απλά κλικ, δεν χρειάζεται να γίνεσαι ρεζίλι. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. 1
nick10000 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, AntiCambeR είπε P=I*V τι σημαίνει;Power=Current επί Volt;Τι σημαίνει το P και τι το Current; P=Power σε WATT I= Current σε Amperes V=Voltage σε Volts το οτι λεει 0.2Α εισοδο δε σημαινει απολυτως τιποτα, απλα 200mA ειναι η ασφαλεια του. Η εξοδος σε ενδιαφερει που ειναι 1.5Α (7.5W) O χρονος φορτισης δεν εξαρταται απ την πηγη αλλα απ το φορτιο. Αν το κινητο σου εχει κοφτη στο 1Α πχ και 1000000000Α να δινει η πηγη δε θα ξεπερασει το 1Α (ιδανικη πηγη εξ αλλου θεωρουμε πως εχει μηδενικη αντισταση και μπορει να δωσει απειρο ρευμα). Αν παλι ο κοφτης του ηταν στα 2Α, αν ο φορτιστης δεν εχει κυκλωμα περιορισμου θα δωσει κανονικοτατα τα 2Α αλλα θα καει συντομα. Γενικα προτιμησε οι φορτιστες να εχευν οσο περισσοτερο γινεται διαθεσιμο ρευμα. Καλο κανει κακο δεν κανει Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από nick10000 2
StamTheMan Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Να δωσουν δωρο και καμια μπαταρια να εχουμε καβαντζα,οταν θα τα κλασει η πρωτη. 1
jimex Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) 1 ώρα πριν, AntiCambeR είπε Για το 3: Αυτό ακριβώς γράφει ο γνήσιος φορτιστής στο input, το κινητό είναι το XZ1 με μπαταρία 2.700 mAh. Τα volt στο outpout των φορτιστών είναι στάνταρ 5 Volt, αυτό που αλλάζει είναι τα ampere.Η ταχεία φόρτιση γίνεται με περισσότερα ampere, δηλαδή ο φορτιστής στέλνει με τα ίδια volt το ρεύμα σε συχνότερη, πιο γρήγορη ένταση, έτσι επιτυγχάνεται το λεγόμενο quick charge.Πχ 1 φορτιστής 1.5 ampere, θα φορτίσει 1 μπαταρία σε λιγότερο χρόνο απο 1 άλλον 1.0 ampere. P=I*V τι σημαίνει;Power=Current επί Volt;Τι σημαίνει το P και τι το Current; Εγώ ρώτησα πως γνωρίζουμε τα Watt 1 φορτιστή που δεν αναγράφονται.Το κινητό μου υποστηρίζει quick charge 3 (18 watt). Γράφεις πως διαιρούμε τα volt με τα mAh, που σημαίνει πως ο φορτιστής μου είναι 5 volt:1.5 ampere=3.33 watt;Με 1 Google search γράφει πως τα watt 1 φορτιστή υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας volt x ampere, δηλαδή ο φορτιστής μου είναι 5 volt x 1.5 ampere=7.5 watt. Οπότε όταν έχουμε πχ 1 φορτιστή που μπορεί να δώσει 30 watt, θα πρέπει να υποστηρίζεται απο το κύκλωμα φόρτισης του κινητού. Στο input έγραψες και πριν, ναι. Δικό μου λάθος. Άρα 230V * 0.2Α = 46W είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να τραβήξει από την πρίζα. Η ισχύς που προσφέρει στην έξοδο όμως υπολογίζεται με βάση ότι γράφει στο output. P --> ισχύς, I --> ρεύμα/ένταση, V --> τάση (RMS ισχύ και πλάτη αντίστοιχα, αλλά ανούσιες λεπτομέρειες για το θέμα) στον τύπο. Κράτα δηλαδή στο μυαλό σου ότι σωστά το υπολόγισες, Volts επί Amperes. Επίσης, αν υποστηρίζει quick charge το τροφοδοτικό, πάντοτε αναγράφει και μεγαλύτερες τιμές τάσης, 9V, 12V κλπ. καθώς πάντοτε γίνεται αύξηση της τάσης για να μεταφερθεί η επιπλέον ισχύς χωρίς να χρειάζεσαι πολύ πιο χοντρό καλώδιο. Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ δύσκολα θα δούμε σε κινητά γρήγορη φόρτιση πάνω από 150W, καθώς τα 5Α ήδη απαιτούν καλώδια διπλάσιας διατομής από όλα τα σημερινά που είναι για πάνω-κάτω 2A (για να πάμε στα 10Α σκέψου το καλώδιο τροφοδοσίας ενός μικρού φούρνου), και τα 30V από άποψη ασφαλείας είναι ήδη too much για κάτι που το έχεις στα χέρια σου (δε σε σκοτώνουν προφανώς, αλλά ανάλογα σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα χέρια σου, κάνουν άγριο πόνο). Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από jimex 2
gthe Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) 4 ώρες πριν, jimex είπε Αυτός είναι και ο λόγος που πολύ δύσκολα θα δούμε σε κινητά γρήγορη φόρτιση πάνω από 150W, καθώς τα 5Α ήδη απαιτούν καλώδια διπλάσιας διατομής από όλα τα σημερινά που είναι για πάνω-κάτω 2A (για να πάμε στα 10Α σκέψου το καλώδιο τροφοδοσίας ενός μικρού φούρνου), και τα 30V από άποψη ασφαλείας είναι ήδη too much για κάτι που το έχεις στα χέρια σου (δε σε σκοτώνουν προφανώς, αλλά ανάλογα σε τι κατάσταση θα βρεθούν τα χέρια σου, κάνουν άγριο πόνο). Στα 6A φαίνεται ότι είναι αυτή τη στιγμή το όριο για τα καλώδια ταχυφόρτισης. Όσο δλδ μπορεί να μεταφέρει φορτιστής/καλώδιο της 1+ και της Oppo. Επομένως χοντρικά με 20V που φαίνεται να σταματάνε όλοι στη τάση, το ανώτερο που θα δούμε θα είναι 120W τα επόμενα χρόνια.. Η 1+ έδινε 20w = 5V x 4A στον dash φορτιστή της εδώ και χρόνια. Τώρα δίνει 30 W =5V x 6A στον warp φορτιστή της. Δλδ πάνε ανάποδα από ότι η Qualcomm. Bbc Ξεκίνησαν με μεγάλο ρεύμα και χαμηλή τάση. Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από gthe
eyw Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 (επεξεργασμένο) On 27/07/2020 at 21:56, dimakisk said: Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να γεμίσετε στο μισό τη μπαταρία του κινητού σας μέσα σε πέντε λεπτά; ... σαν πυροτέχνημα του sales και marketing. . On 27/07/2020 at 21:56, dimakisk said: ...διαθέτοντας παράλληλα οκτώ επίπεδα προστασίας υπέρτασης (συν ακόμα ένα για τα 25 V), τρία επίπεδα προστασίας ισχύος και άλλα τόσα χρονικής προστασίας. ... Μπράβο στην Qualcomm και το R&D της. 8 επίπεδα, μετά καπάκι και άλλα 3, συν άλλα 3 κολλητά, ούτε στην γεωμετρία δεν είχαμε τόσα επίπεδα. Ξέχασαν να πουν για το επίπεδο γήρανσης του στοιχείου μετά από 10 φορτίσεις 0-50% σε 5min. Επεξ/σία 29 Ιουλίου 2020 από eyw 1
tommy^ Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 6 ώρες πριν, Cell_7 είπε Η φθορά στις μπαταρίες λιθίου ιόντων οφείλεται σε χημική αντίδραση των ηλεκτροδίων, όπου δημιουργούν μη ομαλές επιφάνειες στο εσωτερικό της μπαταρίας με κάθε κύκλο φόρτισης, αποτρέποντας την μπαταρία να χρησιμοποιήσει όλη την επιφάνεια της. Όσο περισσότερα ηλεκτρόδια τοσο μεγαλύτερη η φθορα. Ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας είναι η θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί η μπαταρία. Όλες αυτές τις πληροφορίες (και παραπάνω, αυτό είναι μόνο η επιφάνεια) μπορείς να τις ψάξεις και να τις βρεις με λίγα απλά κλικ, δεν χρειάζεται να γίνεσαι ρεζίλι. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Ρεζιλι εγινα επειδη σου απεδειξα οτι δεν ξερεις μαθηματικα; 😅 Επισης, οπως παραδεχεσαι και ο ιδιος, ζημια στην μπαταρια κανει και η θερμοκρασια λειτουργιας. Κατα τη διαρκεια της γρηγορης φορτισης η μπαταρια εχει μεγαλυτερη θερμοκρασια απο αυτη που εχει οταν φορτιζει κανονικα, αρα φθειρεται περισσοτερο. Ωραιο αυτογκολ! 🤗 1
panagi0tisgr Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 όλο ανακοινώνει αυτή αλλά δεν βλέπω πουθενά φορτιστές να αγοράσουμε
freegr Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Ναι είναι αλήθεια όλα θέλουμε να το φορτίζουμε πολύ γρήγορα αλλά να δούμε και το αντίτιμο των πράξεων μας
Sorath Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Δημοσ. 29 Ιουλίου 2020 Όσοι υποστηρίζετε οτι η γρήγορη φόρτιση, καταστρέφει την μπαταρία, γιατί ανγχώνεστε; Αφού κάθε χρόνο αλλάζετε κινητό ρε μπαγάσιδες... 2
Προτεινόμενες αναρτήσεις
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε
Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!
Δημιουργία νέου λογαριασμούΣύνδεση
Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα