Аналоги аккумуляторов для сотовых

Содержание
  1. Совместимость
  2. Как подобрать аккумулятор к телефону??
  3. Стандартные аккумуляторы
  4. Оригинальные коды
  5. Подбор аккумуляторов
  6. Внимание:
  7. Какой технологией можно заменить литий-ионные аккумуляторы в телефонах? Их всего 14
  8. Смотрите, почему сложно предположить, чем заменить Li-Ion
  9. Перечислим, что предпринимают учёные для изменения аккумуляторов в будущем
  10. Уже сейчас учёные заняты следующими вещами:
  11. Список 14 новых технологий аккумуляторов, чем можно заменить Li-Ion в телефонах
  12. 1. Литий-воздушные батареи (Lithium–oxygen, Li–O2, Li-Air).
  13. 2. Батареи с золотой нанопроволокой (Gold Nanowire Technology).
  14. 3. Магниевые батареи.
  15. 4. Твердотельные литий-ионные или просто твердотельные аккумуляторы.
  16. 5. Графеновые аккумуляторы.
  17. 6. Микросуперконденсаторы.
  18. 7. Натрий-ионные аккумуляторы
  19. 8. Пенные батареи
  20. 9. Алюминий-воздушный аккумулятор («Alfa Battery»).
  21. 10. Складной аккумулятор (подобно бумаге).
  22. 11. «Аккумулятор» на моче (органике).
  23. 12. Выработка энергии от звука.
  24. 13. Органические батареи.
  25. 14. «Нанобатареи» / «наноаккумуляторы».
  26. Почему так сложно найти оригинальный аккумулятор?
  27. Почему так сложно найти и купить оригинальные аккумуляторы к гаджетам?
  28. Как выбрать/подобрать универсальный аккумулятор?
  29. 1. Напряжение
  30. 2. Ёмкость
  31. 3. Физический размер
  32. 4. Разъём или выводы
  33. Дополнительные характеристики (для радиоуправляемых устройств).
  34. 5. Ячейки
  35. 6. Ток разряда
  36. 7. Вес

Совместимость

Как подобрать аккумулятор к телефону??

Аккумуляторы различаются типоразмером, креплением, способом соединения и системой защиты. Как подобрать совместимый аккумулятор в этом бескрайнем море батареек?

Аккумуляторы для мобильных устройств различаются по размерам, ёмкости, напряжению, форме контактов и параметрам платы защиты. Кнопочные телефоны имеют большую совместимость, а в смартфоны и планшеты чаще устанавливают уникальные аккумуляторы. Зачем производители устройств меняют форму и контакты аккумуляторов? Ведь достаточно подобрать ёмкость аккумулятора в зависимости от потребляемой мощности устройства и стандартизировать аккумуляторы по размеру, как метрическую резьбу по диаметру.

Стандартные аккумуляторы

Оригинальные коды

В производстве литиевых элементов применяется маркировка на основе геометрических размеров. Например, в аккумулятор Nokia BL-5U устанавливается стандартный литиевый элемент 433857 (толщина 4,3 мм, ширина 38 мм, длина 57 мм). Использовать размеры элементов в маркировке попыталась компания ZTE: Li3825T43P3h775549. Получилось информативно, но громоздко.

Читайте также:  Аккумулятор заряжать не менее

Подбор аккумуляторов

Внимание:

Часто задаваемые вопросы:

Аккумуляторы CRAFTMANN одобрены Apple / Nokia / Samsung.

  • Для производства аккумуляторов не требуется одобрения производителя устройства. Ведь для производства гаек не требуется согласие болтов?
  • Аккумуляторы CRAFTMANN производятся согласно действующих стандартов и прошли обязательную сертификацию.
  • А вот для производства и реализации аккумуляторов, маркированных Apple / Nokia / Samsung необходимо лицензионное соглашение. Но это не про нас!

На экране выводится информация об отсутствии согласия производителя на использование аккумулятора / кабеля.

  • Таким образом, производители устройств навязывают комплектующие и аксессуары.
  • Предупреждения можно игнорировать, если устройство заряжается и нормально работает.
  • Если же возникают сбои в работе, то необходимо проверить аккумулятор и зарядное устройство.

Почему вы не указываете геометрические размеры аккумуляторов?

  • Геометрия аккумуляторов определяется размером посадочного места соответствующего устройства.
  • Размер аккумулятора не может быть больше или меньше. Эта информация излишняя.
  • Не рекомендуем подбирать литиевые аккумуляторы по размерам самостоятельно.
  • Если вы не нашли аккумулятор, либо нашли, но не уверены в его совместимости, спросите лучше у нас.

Источник

Какой технологией можно заменить литий-ионные аккумуляторы в телефонах? Их всего 14

Чем заменить аккумулятор литий-ионного типа (Li-Ion или Li-Polymer), который сегодня используют в телефонах, смартфонах, планшетах? Есть ли уже такие новые технологии, которые отлично подойдут нашим с вами гаджетам?

Существует много разных типов аккумуляторов. Только разновидностей технологии литий-ионных аккумуляторов несколько (узнайте о них здесь).

Никто пока не может достоверно спрогнозировать, что из них «выстрелит» в обозримом будущем. Просто у каждой есть особенности и ограничения.

Мы перечислили наиболее вероятных претендентов в конце статьи. Батарея на моче, золотые нанопроволоки. Их всего 14, и все они подходят для замены.

Смотрите, почему сложно предположить, чем заменить Li-Ion

Например, мы в Neovolt производим литий-железо-фосфатные батареи (LiFePO4) для источников бесперебойного питания (ИБП/UPS). На первый взгляд кажется, что технология отлично подходит в качестве альтернативы, чем заменить аккумуляторы в телефонах. Ведь такие батареи намного безопаснее и служат на 5-10 лет дольше, чем литий-кобальтовые (используются в смартфонах, телефонах, разных гаджетах).

Предлагаемая нами технология LiFePO4 уступает в плотности энергии LiCo-аккумуляторам. Она не подходит на роль того, чем можно было бы заменить аккумулятор телефона.

Приведём ещё пример. Рано или поздно Tesla достроит свой новый завод и примется производить больше литий-железо-фосфатных батарей, чем сегодня поставляют все компании мира вместе взятые. Учёные и инвесторы ожидают множество новых технологий, связанных с литий-железо-фосфатом.

LiFePO4 даже с такой поддержкой всё равно не заменит LiCo в карманных гаджетах, смартфонах, планшетах, телефонах, наушниках и так далее.

Высокая плотность энергии в как можно меньших размерах аккумулятора для них важнее, чем срок службы. Да и безопасность в них отлично контролируется. Разработчики используют высокотехнологичные алгоритмы с помощью контроллера, операционной системы и чипсета.

Перечислим, что предпринимают учёные для изменения аккумуляторов в будущем

Есть весьма увлекательный отчёт на эту тему от, не пугайтесь, Mordor Intelligence [источник]. Он подробно рассматривает изменения в технологиях аккумуляторных батарей в период 2020-2025 годов ( на самом деле исследуемый период гораздо шире — с 2016-го по 2026-й ).

Если очень коротко и простыми словами, то там говорится, что создавать новые типы аккумуляторов с меньшей стоимостью и лучшими характеристиками выгодно всем участникам рынка. Хотя многие читатели предполагают, корысть и жадность менеджеров и маркетологов не дают отрасли развиваться.

С реальной экономической точки зрения всё не так (доказательства как раз и приводятся в исследовании). Нашим возмущением управляет неведение.

Уже сейчас учёные заняты следующими вещами:

  • 1. активно исследуют структуры электродов (катода и анода);
  • 2. синтезируют новые материалы для электролита и сепаратора;
  • 3. создают и сравнивают реакции и изменения в электрохимических системах.

Не все проекты следует принимать всерьёз. Многие стартапы преследуют инвестиционные цели и только. Никакой науки в них нет, всё ради освоения денег.

Но те, которые достигли опытных образцов и вполне заслуживают внимания, мы перечислили списком ниже. Их всего 14.

Список 14 новых технологий аккумуляторов, чем можно заменить Li-Ion в телефонах

Не все из них готовы к выходу на рынок. Часть с высокой долей вероятности так и останутся идеей. А может быть и все.

1. Литий-воздушные батареи (Lithium–oxygen, Li–O2, Li-Air).

  • • Использование кислорода в качестве окислителя, а не материала;
  • • дешевле на 1/5 в сравнении с литий-ионными;
  • • в 5 раз легче литий-ионных;
  • • в 5 раз больше срок службы.

2. Батареи с золотой нанопроволокой (Gold Nanowire Technology).

  • • Нанопроволочные элементы вместо лития;
  • • нанопровода покрыты тонким слоем оксида марганца;
  • • не изнашиваются в течение 4000 циклов;
  • • в будущем такие батареи могут служить намного дольше, чем литий-ионные.

3. Магниевые батареи.

  • • Используют магний при изготовлении;
  • • меньше по размеру при той же ёмкости, что у литий-ионных;
  • • не нуждаются в защите от перезаряда, глубокого разряда и так далее;
  • • из-за компактности и безопасности намного дешевле.

4. Твердотельные литий-ионные или просто твердотельные аккумуляторы.

  • • Стабильнее и безопаснее за счёт отсутствия жидкостного электролита;
  • • энергоёмкость выше на 30% (в оптимистичном прогнозе), чем у простых литий-ионных аккумуляторов;
  • • для переноса ионов лития используются сульфидные суперионные (сверхионные) проводники;
  • • очень похожи на суперконденсаторы по возможностям, но превосходят их в накоплении и сохранности энергии в течение длительного срока.

5. Графеновые аккумуляторы.

  • • Больше запас энергии, чем у литий-ионных;
  • • безопаснее при авариях и повреждениях;
  • • доступнее, так как нет необходимости в сложных системах балансировки и защиты;
  • • заряжаются и отдают энергию в 33 раза быстрее (например, в огромных электротягачах или электролокомотивах нужно больше энергии, чем способны отдать литий-ионные).

6. Микросуперконденсаторы.

  • • Изготовлены с помощью лазера;
  • • дешевле в производстве и меньше энергозатраты на их создание;
  • • заряжается в 50 раз быстрее, чем литий-ионные;
  • • держат заряд дольше любого современного ионистора (суперконденсатора);
  • • прочнее в изгибаемых форм-факторах (10000 раз на изгиб), чем литий-полимерные (около 2000);
  • • безопаснее при повреждении.

7. Натрий-ионные аккумуляторы

  • • Дешевле примерно в 10 раз, чем литий-ионные;
  • • ранее уже использовались в ноутбуках (RS2E);
  • • безопаснее для экологии в процессе утилизации;
  • • пока литий не является существенным фактором в цене аккумулятора, натрий останется на скамье запасных;
  • • натрий-ионные сложнее соединять в разных комбинациях материалов катод-электролит-анод, чем литий-ионные.

8. Пенные батареи

  • • Создаются 3D-печатью (дешевле в производстве);
  • • в печати используется медный пенопласт;
  • • более безопасные в сравнении с литий-ионными из-за отсутствия жидкостного или гелевого электролита;
  • • более длительный срок службы;
  • • быстрее зарядка;
  • • в 5 раз выше плотность;
  • • меньше в размерах и весе.

9. Алюминий-воздушный аккумулятор («Alfa Battery»).

  • • Ёмкость в 40 раз больше, чем у литий-ионных;
  • • теоретический уровень удельной энергии 8100 Вт·ч/кг (теоретический максимум для Li-Ion — 400 Вт·ч/кг);
  • • можно перезарядить, просто долив воду (солёную или обычную);
  • • в форм-факторе карманных батарей (как для смартфонов) удельная энергия 120-200 Вт·ч/кг (у литий-ионных 90-120 Вт·ч/кг).

10. Складной аккумулятор (подобно бумаге).

  • • Складываемый в любые формы аккумулятор;
  • • похож на бумагу, но прочный и водонепроницаемый;
  • • увеличение срока службы в сравнении с литий-ионными;
  • • меньше размер, тонкий;
  • • складывается более 200 000 раз без потерь;
  • • для создания складных, сворачиваемых и прозрачных смартфонов, смарт-часов, встраивания в умную одежду.

11. «Аккумулятор» на моче (органике).

  • • Питание обеспечивает топливо — моча (вода, азотистые продукты разложения белков, мочевина, соли и другие вещества);
  • • для выработки энергии используется микробный топливный элемент;
  • • топливный элемент способен обеспечить энергией смартфон (опытный образец на видео);
  • • микроорганизмы расщепляют мочу и вырабатывают электричество;
  • • для работы смартфона достаточно несколько ячеек (работает через трубки);
  • • экологическая разработка — устройство вырабатывает электричество и разлагает отходы.

12. Выработка энергии от звука.

  • • Телефон может заряжаться с использованием звуковых волн в атмосфере вокруг него;
  • • работает на принципе пьезоэлектрического эффекта;
  • • наногенераторы собирают окружающий шум и превращают его в электрический ток;
  • • генерируемого тока достаточно для работы обычной «звонилки».

13. Органические батареи.

  • • На 97% дешевле в производстве, чем литий-ионные;
  • • аккумулятор с органическим питанием;
  • • выдерживает холод до -70°C с сохранением ёмкости 70%;
  • • выдерживает холод до -40°C с сохранением ёмкости 100%;
  • • узнайте подробнее об опытном образце в Китае.

14. «Нанобатареи» / «наноаккумуляторы».

  • • Применение технологии «нанопор» в создании аккумуляторов наноразмера и применении наноматериалов в создании традиционных макроразмерных аккумуляторов;
  • • структуры катодов и анодов в 80 000 раз меньше человеческого волоса;
  • • достигается зарядка батареи в форм-факторе под смартфон за 12 минут при работе в течение нескольких тысяч циклов;
  • • разработка предусматривает действие в качестве множества маленьких аккумуляторов, которые в сотовой структуре объединены в полноценную батарею.

Напишите в комментарии, о каких технологиях аккумуляторов будущего вы слышите впервые. Верите ли в их перспективы, или литий-ионные — это венец эволюции, конечная точка, по вашему мнению?

Пишите вопросы в комментарии. Мы ждём ваши сообщения и ВКонтакте @NeovoltRu.

Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Источник

Почему так сложно найти оригинальный аккумулятор?

Вы пытаетесь найти оригинальный аккумулятор для электроники, но его нигде нет? Кругом лишь аналоги неизвестного качества, но и такой альтернативы иногда не отыскать — на страничках к искомой модели указано «Нет в наличии» во всех каталогах, включая eBay и Aliexpress.

Мы и сами регулярно сталкиваемся с нехваткой аккумуляторов для стареньких моделей смартфонов и планшетов, особенно у так называемых экономичных C-брендов Bluboo, Texet, DNS, Doogee, Oukitel, Elephone и других.

Вот, на какую электронику всегда сложно найти оригинальный аккумулятор:

И тому есть веская причина. Оригинальные батареи выпускают в количестве, строго рассчитанном для активной стадии производства.

У некоторых компаний решения унифицированы (например, один тип сразу для нескольких линеек смартфонов Xaomi или Samsung) — запасов получается больше, у других число ячеек планируется для каждой серии устройств своё — запасов меньше.

Почему так сложно найти и купить оригинальные аккумуляторы к гаджетам?

Весь излишек (запас) оригинальных аккумуляторов размещается у официальных сервисных центров. Они заготовлены под ремонт и техническую поддержку покупателей. Это количество небольшое.

В продаже, если повезёт, как раз оригинальные батареи из запаса мастерских.

Ещё со времён, когда мы в Neovolt занимались всеми запчастями для мобильных гаджетов, заметили простую зависимость: чем известнее и популярнее гаджет, тем вероятнее изобилие на рынке комплектующих для него. Элементы питания в их числе. Если гаджет выпускается в ограниченном количестве (как недорогие Texet или Oukitel), то и компонентов для продажи будет немного.

Например, нам поставляют сейчас всего 6 оригинальных аккумуляторов от Wileyfox, 14 от ZTE, 13 от HTC. Для сравнения на день публикации статьи мы заказываем 1253 аналога от Cameron Sino. Да, случается, что нет ни оригинала, ни аналогов. И тогда тоже есть выход.

Вы подбираете аналог оригинальной батареи самостоятельно. Вымеряете по размерам, разъёму и характеристикам то, что нужно заменить. Затем смотрите по этим параметрам универсальные литий-ионные (Li-Ion), литий-полимерные (Li-Polymer) и литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFEPO4). Вот, что мы рекомендуем вам узнать.

Как выбрать/подобрать универсальный аккумулятор?

В нашем ассортименте уже накопилось более 60 вариантов универсальных аккумуляторов надёжного (проверяли на брак канадским оборудованием Cadex) производителя Robiton с гарантией 12 месяцев.

Самая маленькая ёмкость составляет 90 мАч, а самая большая — 5000 мАч (напряжение 3,7В). Мы указали в характеристиках точные размеры и параметры к каждому аккумулятору, чтобы вы смогли заказать подходящее решение с удобным вариантом доставки по России, в Беларусь, Казахстан и Армению.

При выборе универсальной литиевой батареи для электроники учитывайте следующие факторы.

1. Напряжение

Для Li-Ion и Li-Polymer номинальное напряжение составляет 3,7 В на элемент (если 2 элемента, то будет 2 x 3,7 В = 7,4 В). У LiFEPO4 — это 3,2 — 3,3 В на элемент.

2. Ёмкость

Чем больше ёмкость в мАч, тем дольше батарея держит заряд. При параллельном соединении ячеек их общая ёмкость суммируется.

3. Физический размер

В зависимости от выходного напряжения и размеров выбирайте сколько ячеек нужно с учётом их размеров.

Если нужно одну ячейку размером 4 x 50 x 100 мм заменить двумя ячейками, то и выбирайте что-то в пределах габаритов:

  • — 2 x 50 x 100 мм,
  • — 4 x 25 x 100 мм,
  • — 4 x 50 x 50 мм.

4. Разъём или выводы

Разъёмы должны быть идентичными у старой и новой батареи. Если вместо двух — три провода (или даже больше, например, шлейф), то рекомендуем использовать оригинальную плату контроллера (то есть перепаять).

Дополнительные характеристики (для радиоуправляемых устройств).

5. Ячейки

Количество ячеек в элементе питания маркируется с буквой «S» (1S — 1 ячейка, 3S — 3 ячейки).

При последовательном соединении нескольких ячеек получаем кратное количеству ячеек напряжение:

например, для 3S — это 3 x 3,7В = 11.1В.

При параллельном соединении получаем кратное увеличение ёмкости:

например, для 3S на 3000 мАч — по 1000 мАч для ячейки.

6. Ток разряда

Указывается цифрой с буквой C (латинская «Си»), например 25C, и обозначает ток отдачи.

Если на аккумуляторе указано «25C 2000 мАч», то максимальный непрерывный ток отдачи составит (2000 мАч / 1000) * 25C = 50 А. Большинство аккумуляторов имеют ток отдачи 1C.

7. Вес

Характеристика критически важна в квадрокоптерах и радиоуправляемых моделях.

Некоторые аккумуляторы на 1800 мАч весят столько же, сколько и на 2200 мАч. В таком случае выбор будет в пользу более ёмкого решения при том же весе.

Обязательно напишите комментарий, получилось ли найти батарею с нужными характеристиками. И если в наличие чего-то не оказалось, то вполне вероятно, что можно подобрать из других решений — свяжитесь с нами любым удобным способом или напишите прямо ВКонтакте.

Подпишитесь в группе на новости из мира гаджетов, узнайте об улучшении их автономности и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Источник

Оцените статью