- Что такое мАч: Все, что нужно знать о мобильных аккумуляторах
- Что такое мАч и почему буква «А» заглавная?
- Можно ли заменить аккумулятор?
- Изменится ли ситуация в будущем?
- Возможные пути решения проблемы
- Литиевый аккумулятор 9V 400mAh с USB-входом для зарядки ZNTER
- Литиевый аккумулятор 9V 400mAh с USB-входом для зарядки ZNTER
Что такое мАч: Все, что нужно знать о мобильных аккумуляторах
Аккумулятор — это один из самых важных элементов любого мобильного устройства, без которого оно просто не будет работать.
Для многих пользователей принципы работы литий-ионных аккумуляторов по-прежнему остаются покрытыми завесой тайны. Причем настолько, что их вполне удовлетворил бы ответ в стиле «все дело в волшебных кристаллах».
Чтобы понять основные принципы работы мобильных аккумуляторов вовсе не обязательно несколько лет изучать фундаментальную химию. Но если вы хотите подойти к покупке смартфона максимально ответственно, то не лишним будет разобраться хотя бы в базовой терминологии.
Что такое мАч и почему буква «А» заглавная?
Обозначение мАч действительно выглядит необычно. Буква «А» пишется с заглавной потому что согласно международной системе единиц «Ампер» всегда обозначается заглавной «А». Термин мАч это сокращение от миллиампер-час. Данная единица измерения электрического заряда используется для определения емкости батареи. Причем мАч используется при работе с мобильными батареями. Если говорить о более крупных аккумуляторах (например, автомобильных), то там используется термин «ампер-час» или «Ач», 1 Ач = 1000 мАч.
Единица мАч рассчитывается путем умножения времени работы аккумулятора на ампер тока заряда. На самом деле, все не так сложно, как кажется. Например, если у вас есть аккумулятор, но вы не знаете его емкость, то все что вам нужно сделать — это подключить его к потребителю заряда в 1000 мАч и посмотреть, как долго он проработает. Если батарея разрядится через час, то ее емкость — 1000 мАч, если через 7,5 часов, то перед вами батарея с емкостью в 7500 мАч.
Разумеется, на практике дела обстоят не так гладко и в реальности скорость разрядки будет зависеть не только от устройства, но и от пользователя. Не стоит забывать о ресурсозатратных приложениях, которые могут быстрее других расходовать заряд батареи. Поэтому параметр мАч дает хорошее представление о том, как долго прослужит аккумулятор в среднем. Однако, данный показатель рассказывает далеко не всю историю. Именно поэтому перед покупкой смартфона следует читать отзывы и проверять, что пишут другие пользователи.
Время автономной работы обратно пропорционально тому, как сильно вы разочаруетесь своим новеньким смартфоном или планшетом. «Слишком быстро разряжается» — эту жалобу можно увидеть в комментариях и обзорах практически ко всем современным мобильным устройствам. Если вам нужен хороший телефон, которым можно будет спокойно пользоваться в течение дня, обязательно обращайте внимание на его емкость аккумулятора, которая измеряется в мАч.
Можно ли заменить аккумулятор?
Еще лет десять назад старую батарею можно было без особых проблем заменить на новую. Но сегодня гораздо сложнее найти Android устройство со сменным аккумулятором. Тем более, что почти все производители мобильных устройств делают их неизвлекаемыми.
Главная проблема — так называемая «гонка вооружений». Литий-ионные аккумуляторы начали активно распространяться еще в начале девяностых. С тех пор, благодаря техническому прогрессу, их максимально возможная емкость выросла в три раза. Впечатляет, не так ли? Что касается габаритов, то на данный момент размер современного литий-ионного аккумулятора составляет всего треть от своего старшего брата из девяностых.
Другая проблема заключается в том, что процессоры продолжают непрерывно наращивать производительность. В первую очередь — за счет увеличения числа основных элементов (транзисторов). С девяностых годов их количество выросло в 100 раз.
Это значит, что современный смартфон может свободно использовать технологии виртуальной реальности и воспроизводить сложную 3D-графику на шикарном экране, при этом работая от батареи из девяностых. Процессорная мощность настолько опережает возможности аккумуляторов, что производителям приходится серьезно думать над тем, чтобы уместить внутри корпуса батарею, которой бы хватило хотя бы на день активного использования. Кроме того, потребителям нужны максимально тонкие устройства, а огромный аккумулятор только увеличивает габариты смартфона.
Поставьте себя на место производителя. Чтобы сделать аккумулятор извлекаемым, его нужно поместить в специальный громоздкий чехол, чтобы любой пользователь смог безопасно с ним обращаться. Все это не продлевает время автономной работы устройства, а всего-навсего попусту расходует драгоценное свободное место. А ведь именно габариты смартфонов имеют первостепенное значение. Именно поэтому производители предпочитают делать их неизвлекаемыми.
Изменится ли ситуация в будущем?
Хотелось бы верить, что со временем ситуация сильно изменится. Технологии не стоят на месте, практически каждый день увеличивается скорость передачи данных, производительная мощность процессоров, качество фото и видео. Теперь на смартфонах можно записывать видео высокой четкости и запускать сложные ресурсозатратные приложения. Но что касается прогресса в области литий-ионных аккумуляторов, то тут все не так просто.
Часть исследователей пытается найти альтернативные материалы, которые могли бы полностью заменить собой литий-ионные аккумуляторы, а другая пытается найти иные пути решения проблемы, которые бы могли сильно уменьшить размер батарей.
Например, сейчас активно изучают работу Li-imide аккумуляторов, которые используют электролит, предотвращающий образование плавиковой кислоты. Благодаря этому увеличивается общий срок службы батареи, выделяется гораздо меньше тепла, а главное — уменьшается распухание аккумулятора.
Все правильно, в течение своей жизни заряжающая способность любой батареи уменьшается. Кроме того, производители вынуждены создавать внутри своих устройств специальные полости, чтобы в будущем батарея могла заполнить собой это свободное пространство.
Как мы уже упоминали ранее, сегодня габариты мобильных устройств имеют решающее значение. Поэтому если вы знаете, как сделать аккумулятор, который со временем будет не так сильно увеличиваться в размерах, то драгоценные миллиметры можно использовать для повышения емкости батареи, а значит и времени автономной работы устройства.
Поэтому, судя по всему, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Единственное исключение — резкий технологический скачок. Если вы не выпускаете смартфон из рук, то возможно, вам стоит отказаться от тоненького флагмана и обратить внимание на более громоздкое устройство с большой емкостью аккумулятора.
Возможные пути решения проблемы
Хотя физический размер аккумулятора все еще сильно ограничен по вышеописанным причинами, вы все равно можете немного продлить его время работы. К сожалению, мы не можем посоветовать вам перейти на смартфон со съемной батареей, ведь в наши дни их уже практически не выпускают, а на рынке мобильных устройств можно найти всего пару достойных моделей.
Как вариант, вы можете приобрести смартфон или планшет с поддержкой технологии быстрой зарядки. Она есть практически у всех современных Android-устройств, и это касается не только флагманов, но и относительно бюджетных девайсов.
Разумеется, это не решит проблему со временем автономной работы, но согласитесь, что намного проще быстро подзарядить смартфон с маленьким аккумулятором и тут же вернутся к работе, чем тратить долгие часы на подзарядку мощной батареи.
Кроме того, вы можете носить с собой портативное зарядное устройство. Тогда вы всегда сможете «оживить» разрядившийся смартфон или планшет, если поблизости не будет других источников питания.
Источник
Литиевый аккумулятор 9V 400mAh с USB-входом для зарядки ZNTER
Name: S19 USB rechargeable 9V battery
Material: Fireproofing plastic shell
Cell type: A+ Lithium Polymer battery cell
Input: Micro USB(5V)
Output: 9V
Charge voltage: 4.25V
Battery capacity: 400mAh
Energy capacity: 3.6Wh
Battery life: >3000 times
Charge time: 1.5 hours
Compatibility: 9V battery
Color: Black and green
Size: 48mm*25mm*16mm
Weight: about 25g
Самое важное:
— Вход: Micro USB (5V)
— Емкость: 400mAh
— Выходное напряжение: 9V (немного слукавили).
На обратной стороне характеристики. Пункт 6 гласит о том, что аккумулятор необходимо подзаряжать каждые 3 месяца.
Перехожу к тому, что было внутри.
Внутри блистера был Li-ion аккумулятор с надписью 400mAh.
С виду обычный аккумулятор формата 6F22. Но сбоку есть волшебное отверстие.
Аккумулятор непривычно лёгенький. Взвесил. 25г. У среднестатистической батарейки такого формата 37г.
Без разборки информация будет неполной.
Снаружи аккумулятор обёрнут клейкой плёнкой.
Под пленкой зелёная пластиковая коробочка, состоящая из двух половинок.
Две половинки стянуты маленькими саморезами.
Внутри два аккумулятора с надписью 500 mAh, соединённые параллельно.
И плата контроллера-преобразователя.
Немного поближе.
И под углом.
Замерил ток холостого хода. 226мкА.
Не так-то и много, но со временем набегает не так-то и мало. Максимально сколько смогут выдержать аккумуляторы без подзаряда – это 6 месяцев (если верить написанному на аккумуляторах и измеренному мною). Поэтому рекомендация из инструкции подзаряжать каждые 3 месяца актуальна.
Реальную ёмкость аккумулятора проверю опытным путём.
Собираю всё в исходное.
Перехожу к тестированию.
Сначала аккумулятор зарядил.
При заряде загорается красный светодиод. После заряда светодиод гаснет.
При заряде потребляет около 0,49А. Заряжается чуть более двух часов, постепенно снижая ток к концу. Расклад по времени такой:
1:00 — 496mAh, 0,49А, 5В;
1:20 — 680mAh, 0,49А, 5В;
1:30 — 813mAh, 0,42А, 5В;
2:10 — 935mAh, 0А.
Для определения реальной ёмкости мне поможет мультиметр UT61E. Прибор UT61E ОЧЕНЬ точный, плюс ко всему поддерживает связь с компьютером, что мне и нужно. Тем более, не так давно его калибровал.
В тестируемом диапазоне (9В) у него погрешность не более 4мВ (занижает). Напомню калибровочную таблицу.
Для тестирования мне понадобится также электронная нагрузка со стабилизацией по току на LM317T.
Это всё есть.
Воспользуюсь ГОСТом.
Собираю схему.
Ток разряда выставил 80,4мА. Проверил мультиметром. В дальнейшем понадобится для расчетов.
Подключаю к аккумулятору нагрузку. Вольтметр подключаю параллельно. Все показания снимаются автоматически с интервалом 6 секунд (10 измерений в минуту).
Полученные данные сохранил Microsoft Excel. В нём же построил разрядную характеристику.
Вот, что получилось.
Аккумулятор держит выходное напряжение очень стабильно вплоть до отключения.
Полученные данные легко обрабатываются.
Расчёт ёмкости аккумулятора (mAh)
I (ст)* 2587/600 (h)=80,41mA*2587/600 (h)=346,7mAh,
где
I (ст) – ток стабилизации,
2587- количество интервалов = количество замеров минус один (всего было 2588).
600 – количество измерений в 1 часу.
2587/600 (h)– время разряда в часах.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Источник
Литиевый аккумулятор 9V 400mAh с USB-входом для зарядки ZNTER
Name: S19 USB rechargeable 9V battery
Material: Fireproofing plastic shell
Cell type: A+ Lithium Polymer battery cell
Input: Micro USB(5V)
Output: 9V
Charge voltage: 4.25V
Battery capacity: 400mAh
Energy capacity: 3.6Wh
Battery life: >3000 times
Charge time: 1.5 hours
Compatibility: 9V battery
Color: Black and green
Size: 48mm*25mm*16mm
Weight: about 25g
Самое важное:
— Вход: Micro USB (5V)
— Емкость: 400mAh
— Выходное напряжение: 9V (немного слукавили).
На обратной стороне характеристики. Пункт 6 гласит о том, что аккумулятор необходимо подзаряжать каждые 3 месяца.
Перехожу к тому, что было внутри.
Внутри блистера был Li-ion аккумулятор с надписью 400mAh.
С виду обычный аккумулятор формата 6F22. Но сбоку есть волшебное отверстие.
Аккумулятор непривычно лёгенький. Взвесил. 25г. У среднестатистической батарейки такого формата 37г.
Без разборки информация будет неполной.
Снаружи аккумулятор обёрнут клейкой плёнкой.
Под пленкой зелёная пластиковая коробочка, состоящая из двух половинок.
Две половинки стянуты маленькими саморезами.
Внутри два аккумулятора с надписью 500 mAh, соединённые параллельно.
И плата контроллера-преобразователя.
Немного поближе.
И под углом.
Замерил ток холостого хода. 226мкА.
Не так-то и много, но со временем набегает не так-то и мало. Максимально сколько смогут выдержать аккумуляторы без подзаряда – это 6 месяцев (если верить написанному на аккумуляторах и измеренному мною). Поэтому рекомендация из инструкции подзаряжать каждые 3 месяца актуальна.
Реальную ёмкость аккумулятора проверю опытным путём.
Собираю всё в исходное.
Перехожу к тестированию.
Сначала аккумулятор зарядил.
При заряде загорается красный светодиод. После заряда светодиод гаснет.
При заряде потребляет около 0,49А. Заряжается чуть более двух часов, постепенно снижая ток к концу. Расклад по времени такой:
1:00 — 496mAh, 0,49А, 5В;
1:20 — 680mAh, 0,49А, 5В;
1:30 — 813mAh, 0,42А, 5В;
2:10 — 935mAh, 0А.
Для определения реальной ёмкости мне поможет мультиметр UT61E. Прибор UT61E ОЧЕНЬ точный, плюс ко всему поддерживает связь с компьютером, что мне и нужно. Тем более, не так давно его калибровал.
В тестируемом диапазоне (9В) у него погрешность не более 4мВ (занижает). Напомню калибровочную таблицу.
Для тестирования мне понадобится также электронная нагрузка со стабилизацией по току на LM317T.
Это всё есть.
Воспользуюсь ГОСТом.
Собираю схему.
Ток разряда выставил 80,4мА. Проверил мультиметром. В дальнейшем понадобится для расчетов.
Подключаю к аккумулятору нагрузку. Вольтметр подключаю параллельно. Все показания снимаются автоматически с интервалом 6 секунд (10 измерений в минуту).
Полученные данные сохранил Microsoft Excel. В нём же построил разрядную характеристику.
Вот, что получилось.
Аккумулятор держит выходное напряжение очень стабильно вплоть до отключения.
Полученные данные легко обрабатываются.
Расчёт ёмкости аккумулятора (mAh)
I (ст)* 2587/600 (h)=80,41mA*2587/600 (h)=346,7mAh,
где
I (ст) – ток стабилизации,
2587- количество интервалов = количество замеров минус один (всего было 2588).
600 – количество измерений в 1 часу.
2587/600 (h)– время разряда в часах.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Источник