Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Greške
  • Napajanje iz auto punjača. Klasifikacija napajanja i punjača - klasifikacija - napajanja - elektroničke komponente (katalog) - telefonija i elektroničke komponente

Napajanje iz auto punjača. Klasifikacija napajanja i punjača - klasifikacija - napajanja - elektroničke komponente (katalog) - telefonija i elektroničke komponente

Svakako, svaki vozač ima punjač za bateriju. I nema svaki uređaj ugrađen dobar stabilizator s izlaznim filtrom, što se očituje padom napona pri visokim strujama. Predlažem da sastavite jednostavan sklop koji se sastoji od kondenzatorske banke, samog stabilizatora na ROLL-u i 2 tranzistora. Takav pretvarač će vam dati do 6 ampera struje na izlazu. Općenito, ovaj se krug može koristiti za napajanje kao filtar i regulator napona. Stabilizator napona će štititi od padova napona pri velikim privremenim opterećenjima i nastojat će održati određenu vrijednost, a filter će ukloniti nepotrebno mreškanje, što će poboljšati performanse napajanja. Ukratko, uvjerite se sami kako koristiti ovaj sklop, jer ga možete staviti i u napajanje za poboljšanje performansi i u punjač. Ispod vidite dijagram takvog uređaja kao prefiks - stabilizator za memoriju automobila:

Počnimo gledati shemu po redu. Na samom početku vidimo četiri kondenzatora C1, C2, C3, C4, koji obavljaju veliku funkciju u filtriranju mreškanja, a u manjoj mjeri u stabilizaciji struje. Zapravo, ako stavite kondenzator vrlo velikog kapaciteta, onda uopće ne trebate sastavljati stabilizator - ionako ćemo imati gotov stabilizator. Veliki kapacitet kondenzatora može se usporediti s konvencionalnom baterijom, jer baterija već ima stabilizirano napajanje. I elektrolit se puni u kondenzatore, elektrolit je napunjen, što znači da su kao baterije. To jest, na primjer, spojili smo niskofrekventno pojačalo i na bas (kada struja dosegne svoju vršnu vrijednost), bas opada, postaje promukao i nije bistar, a ako spojimo kondenzatorsku banku, onda kada se struja poveća na basu će kondenzator jednostavno odustati od dijela energije i bas će biti čist.

Općenito, sami odaberite kakav ćete stabilizator napraviti. Energiju kondenzatora za željenu struju možete izračunati pomoću formula koje možete pretraživati ​​na Internetu. Takav stabilizator + filter će biti oko 100-150 tisuća mikrofarada i skup je. Prema ovoj shemi, zbroj četiri kondenzatora za izravnavanje trebao bi biti 20 tisuća mikrofarada. Dalje duž dijagrama vidimo stabilizator napona sastavljen na Krenku. Stabilizirana struja ovisit će o marki KRENK, a marka se može odabrati iz tablice. Tranzistori tvore snažan emiterski sljedbenik, zbog čega ovaj krug može stabilizirati napon do 5-6 Ampera.

Ako želite sklop učiniti snažnijim, tada možete dodati još 2 tranzistora, tada će takav stabilizator moći stabilizirati struju do 10-11 Ampera. Odnosno, spojimo još dva tranzistora s bazama paralelno na ROLL druge noge, dva kolektora na plus ulaznog napona i emitera na izlaz. Zatim se postavlja kondenzator kao filter većeg kapaciteta (6000 mikrofarada), a zatim dva keramička kondenzatora niskog kapaciteta od 0,1 koji će potisnuti visokofrekventne smetnje. Tranzistori moraju biti ugrađeni na hladnjak - radijator. Prilikom punjenja baterije stalno pratite kako se radijator zagrijava. Ako se jako zagrije, na radijator možete ugraditi hladnjak koji će ga hladiti. Svi tranzistori su ugrađeni na hladnjak! Hladnjak je obično aluminijski. Za bolju toplinsku vodljivost kupimo pastu koja provode toplinu, namažemo tanki sloj radijatora i tranzistora, pričekamo 5 minuta i čvrsto ga pritisnemo, zategnuvši ga maticom.

Stabilizator je spojen na ispravljač punjača. Izlaz stabilizatora spojen je na punjivu bateriju. Preporuča se staviti osigurač od 5-6 A na izlaz kako bi se sklop zaštitio od kratkog spoja. Također, ako želite ugraditi uređaj za signalizaciju napajanja, t.j. kada ga uključite, vidite da uređaj radi, zatim instalirajte LED paralelno kroz otpornik. Kada su uređaji spojeni na mrežu, LED će zasvijetliti. Promjenom otpora otpornika napravite optimalnu svjetlinu LED-a. Sve, sklop je spreman i spreman za korištenje.

Izvor napajanja - iz punjača za mobitel
I. NEČAJEV, Kursk

Prijenosnu opremu male veličine (radio, kazetofon i disk player) obično napajaju dvije do četiri galvanske ćelije. Međutim, ne traju dugo i moraju se često mijenjati novima, pa je kod kuće preporučljivo napajati takvu opremu iz mrežne jedinice. Takav izvor (kolokvijalno nazvan adapter) nije teško kupiti ili izraditi sami, budući da je dosta njih opisano u radioamaterskoj literaturi. Ali možete to učiniti drugačije. Gotovo tri od četiri stanovnika naše zemlje danas imaju mobitel (prema istraživačkoj tvrtki AC&M-Consulting, krajem listopada 2005. broj mobilnih pretplatnika u Ruskoj Federaciji premašio je 115 milijuna). Njegov punjač služi namjeni (za punjenje baterije telefona) svega nekoliko sati tjedno, a ostatak vremena miruje. Kako ga prilagoditi za napajanje male opreme opisano je u članku.

Kako ne bi trošili novac na galvanske ćelije, vlasnici prijenosnih radija, playera i sl. opreme koriste baterije, a u stacionarnim uvjetima te uređaje napajaju iz AC mreže. Ako nema već gotovog napajanja sa željenim izlaznim naponom, nije potrebno sami kupovati ili sastavljati takvo napajanje, za tu namjenu možete koristiti punjač za mobitel koji danas mnogi imaju.

Međutim, ne možete ga izravno spojiti na radio ili player. Činjenica je da je većina punjača uključenih u komplet za mobitel nestabilizirani ispravljač, čiji izlazni napon (4,5 ... 7 V pri struji opterećenja od 0,1 ... O, ZA) premašuje onaj potreban za napajanje male- uređaj veličine. Problem se rješava jednostavno. Za korištenje punjača kao napajanja potrebno je između njega i uređaja spojiti adapter za stabilizaciju napona.
Kao što sam naziv kaže, osnova takvog uređaja trebao bi biti stabilizator napona. Najprikladnije ga je sastaviti na specijaliziranom mikrokrugu. Veliki raspon i dostupnost integralnih stabilizatora omogućuju nam proizvodnju širokog spektra opcija adaptera.
Shematski dijagram adaptera-stabilizatora napona prikazan je na sl. 1. Bira se čip DA1

ovisno o potrebnom izlaznom naponu i struji koju povlači opterećenje. Kapacitet kondenzatora C1 i C2 može biti u rasponu od 0,1 ... 10 mikrofarada (nazivni napon - 10 V).
Ako opterećenje troši do 400 mA, a punjač je sposoban isporučiti takvu struju, kao DA1, možete koristiti mikro krugove KR142EN5A (izlazni napon - 5 V), KR1158ENZV, KR1158ENZG (3,3 V), KR1158EN5V (VKR1158EN5V, KR1158EN5V, KR1158EN5V, 5V). ), kao i pet-voltni uvozni 7805, 78M05. Prikladni su i čipovi serije LD1117xxx, REG 1117-xx. Njihova izlazna struja je do 800 mA, izlazni napon je iz raspona od 2,85; 3,3 i 5 V (za LD1117xxx - također 1,2; 1,8 i 2,5 V). Sedmi element (slovo) u oznaci LD1117xxx označava tip kućišta (S - SOT-223, D - S0-8, V - TO-220), a dvoznamenkasti broj koji slijedi označava nazivnu vrijednost izlaza napon u desetinkama volta (12 - 1,2 V, 18 - 1,8 V, itd.). Broj priložen kroz crticu u oznaci mikro krugova REG1117-xx također označava stabilizacijski napon. Pinout ovih mikro krugova u paketu SOT-223 prikazan je na sl. 2a.

Također je moguće koristiti stabilizatorske mikro krugove s podesivim izlaznim naponom, na primjer, KR142EN12A, LM317T. U ovom slučaju možete dobiti bilo koju vrijednost izlaznog napona od 1,2 do 5...6 V.
Pri napajanju opreme koja troši malu struju (30.100 mA), na primjer, male veličine VHF FM prijemnika, KR1157EN5A, KR1157en50B, KR1157en501B, KR1157en502A, KR1157en502A, KR1157en502B, KR1158en5B, KR1158en5B, KR1158EN5AEN, KR1158EN5B, KR1158EN5AEN, KR1158EN5AEN, U adapteru se mogu koristiti mikro krugovi KR1158EN5B. ), KR1158ENZA, KR1158ENZB (3,3 V). Crtež moguće varijante tiskane ploče adaptera korištenjem
korištenjem čipova najnovije serije prikazano je na sl. 3. Kondenzatori C1 i C2 - oksid male veličine bilo koje vrste s kapacitetom od 10 mikrofarada.

Možete značajno smanjiti dimenzije adaptera pomoću minijaturnih mikro krugova serije LM3480-xx (zadnje dvije znamenke označavaju izlazni napon). Proizvode se u paketu SOT-23 (vidi sliku 2.6). Nacrt PCB-a za ovaj slučaj prikazan je na Sl. 4. Kondenzatori C1 i C2 - mala keramika K10-17 ili slični uvezeni s kapacitetom od najmanje 0,1 μF. Izgled adaptera montiranih na daske izrađene u skladu sa sl. 3 i 4 prikazan je na sl. pet.

Treba napomenuti da folija na ploči može djelovati kao hladnjak. Stoga je područje vodiča ispod izlaza mikrosklopa (uobičajeno ili izlazno), kroz koje se uklanja toplina, poželjno učiniti što većim.
Sastavljeni uređaj stavlja se u plastičnu kutiju odgovarajućih dimenzija ili u pretinac za baterije napajanog uređaja. Za spajanje s punjačem, adapter mora biti opremljen odgovarajućom utičnicom (slično onoj koja je ugrađena u mobitel). Može se postaviti na tiskanu ploču sa stabilizatorom ili montirati na jednu od stijenki kutije.
Adapter ne zahtijeva podešavanje, potrebno ga je samo provjeriti u radu sa spojnim žicama koje će se koristiti za spajanje na punjač i uređaj s napajanjem. Samopobuda se eliminira povećanjem kapaciteta kondenzatora C1 i C2.

KNJIŽEVNOST
1. Biryukov S. Stabilizatori napona mikrosklopa široke primjene. - Radio, 1999., br. 2, str. 69-71 (prikaz, stručni).
2. Serija LD1117. Fiksni i podesivi regulatori pozitivnog napona niskog pada. - .
3. REG1117, REG1117A. 800mA i 1A Low Dropout (LDO) Pozitivni regulator 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V i podesiv. - .
4.LM3480. 100 mA, SOT-23, kvazi nisko-ispadni linearni regulator napona. - .

Tehnološki proces ne miruje, a suvremeni proizvođači telefona izdaju sve sofisticiranije modele s mnogo novih značajki. Aktivno poboljšanje softverske i hardverske funkcionalnosti dovodi do smanjenja trajanja baterije uređaja. Velika RAM memorija, moćni procesi, multi-inčni zasloni osjetljivi na dodir i jake kamere pridonose činjenici da se baterije dovoljno brzo troše. Zato je važno imati pouzdano pamćenje. Izvrsno ako je originalni punjač sačuvan, ali što ako se izgubi ili pokvari? Tada kupnja novog postavlja pitanje ne samo sigurnosti telefona, već i vlastite udobnosti.

Svatko se suočio s pražnjenjem pametnog telefona u najnepovoljnijem trenutku. To je posebno zastrašujuće kada katastrofalno nedostaje vremena za punjenje. U takvim trenucima prvi punjač koji dođe pod ruku se zgrabi, poveže i počinje odbrojavanje. Ponekad je proces brz, a često izdajnički dug. Rezultat je tužan - nakon nekog vremena opet nema veze. Danas ćemo shvatiti kako se pamćenje razlikuje i kako napraviti pravi izbor.

Vrsta punjača

Prije kupnje mnogi se pitaju koju memoriju je bolje odabrati: originalnu, analognu ili univerzalnu? Mnogi ljudi kupuju original, što znači da ne brinu o kompatibilnosti uređaja s gadgetima, brzini i značajkama punjenja, kao i raznim rizicima (jeftini punjači koji se prodaju u šatorima na tržnicama mogu dovesti do jakih grijanje baterije). Ali nije uvijek moguće kupiti originalni uređaj, tada će visokokvalitetni analog biti najbolja opcija. Označava popis kompatibilnih modela uređaja, kao i tehničke specifikacije koje su identične onima u originalu.

Priključak za napajanje

Memorijski uređaji mogu imati različite priključke:
USB. Takvi su uređaji univerzalni i prikladni za većinu modernih gadgeta koji podržavaju USB standard.
USB x2. Ovo je najbolja opcija kada postoje problemi s pristupom utičnici. Pomoću ovog punjača možete istovremeno puniti svoj tablet i pametni telefon. Jedini nedostatak je mala brzina punjenja baterije.
Micro USB i Mini USB. Prikladni su za većinu pametnih telefona, uključujući Windows Phone, Android i Android tablete. Micro USB je uveden u EU kao jedinstveni standard od 2011. godine.
Lightning 8-pin MFI . Pogodan je za punjenje Appleovih uređaja pete generacije: iPod Touch i iPhone 5.
Lightning 8-pin. Kompatibilan je s većinom Apple iPad, iPhone i iPod modela.
DC priključak 3,5 mm Pogodan je za punjenje mobilnih uređaja Nokia 1100, 3300, 5100, 6310, 6670, 6822, 7200, 7210, 7250, 7710, 8800, 9210, 9300, 9500, E60 i E60.
USB/Lightning . Ovi punjači su prikladni za Apple iPhone 5 i 6.
fastport. Kompatibilan je s telefonima Sony Ericsson K750 i W800.
18-pin Ovaj konektor je dizajniran za punjenje LG telefona.
priključak 3,5 mm, DC priključak 2,5 mm i DC priključak 2,0 mm. Pogodan je za punjenje razne mobilne opreme: telefona, slušalica, tableta, playera. Koristeći adaptere, također možete spojiti Apple opremu.
M20pin. Ovaj konektor je prikladan za punjenje Samsung C170, D800, E250, E900 i U600.
30pin. Pogodan je za napajanje uređaja marke Samsung.

Izlazna struja

Punjač s maksimalnom izlaznom strujom prikladan je za servisiranje svih naprava. Istodobno, potrošnja struje rijetko prelazi 2100 mA. Takvi punjači su najsvestranije rješenje. Kako ne biste pogriješili s kupnjom, obratite pozornost na parametre izvorne memorije uređaja. Da biste to učinili, samo pogledajte njegovo tijelo i brojeve pored "izlaz" ili "izlaz". Ako nema izvorne memorije, možda se ti podaci spominju u uputama s tableta ili pametnog telefona.

Maksimalnu struju punjenja određuje kontroler uređaja koji se puni, stoga se nemojte bojati priključiti punjač s većom strujom nego što gadget zahtijeva. Jednostavno će uzeti koliko treba – ništa neće izgorjeti niti puknuti.

No, naprotiv, ako punjač proizvodi manje ampera nego što je potrebno gadgetu koji se puni, tada će punjenje biti puno sporije.

Ako ne znate, a ne postoji način da saznate koju struju vaš gadget troši, tada pri odabiru univerzalnih punjača kupite punjač s najvećom mogućom izlaznom strujom.

Postoji mali trik - kako biste ubrzali punjenje pametnog telefona, preporuča se da ga stavite u "avionski način" / "način letenja" / offline način rada. Istovremeno, svi nepotrebni moduli i aplikacije su onemogućeni, a telefon će se puniti otprilike 15% brže.

Broj standardnih USB konektora

Brojni memorijski uređaji imaju ili 2 standardna USB konektora. Uređaji druge vrste prilično su prikladni - možete spojiti nekoliko gadgeta na jednu utičnicu za punjenje odjednom. Takvi su uređaji izvrsni za putovanja i putovanja. To će smanjiti broj stvari u prtljazi, a također nećete morati tražiti nekoliko utičnica u hotelu.

Kabel uključen

Ovisno o modelu memorije, kabel može biti:
uklonjiv;
fiksni;
odsutan.
Najslabija karika u punjaču je kabel. Ako se ne može ukloniti, onda ako se pokvari, gotovo je nemoguće vratiti uređaj u radni kapacitet. Ako je uklonjiv, tada se sam adapter, koji je spojen na mrežu, može dalje koristiti, jednostavno kupnjom žice.


Prilikom odabira punjača, bolje je dati prednost provjerenim markama. Za upitne uređaje, kabel može smanjiti učinkovitost punjenja do 75%. A ovo nije samo gubljenje struje, već i vašeg vremena. Osim toga, takvi se kabeli mogu slomiti, odvojiti od konektora, koji u konačnici ostaje u uređaju. To dovodi do kratkog spoja i kvara uređaja.

brzo punjenje

Neki modeli memorije imaju brzo punjenje. Ona može biti:
Quick Charge 2.0
Quick Charge 3.0
Pumpa Express+ 2.0.
Prema programerima tehnologije Quick Charge, punjenje baterije može se ubrzati do 75%. U prvih nekoliko minuta pametni telefoni koji su kompatibilni s brzim punjenjem pune se za nekoliko sati rada. Ovo je stvarno zgodno u modernom ritmu života - uletio sam u kafić, spojio gadget na utičnicu, popio šalicu kave i otišao s telefonom s pristojno napunjenom baterijom.

Ključna razlika između Quick Charge 3.0 i 2.0 tehnologije je prisutnost INOV funkcije ili pametnog određivanja optimalnog napona. Ovisno o tijeku punjenja baterije, potrebna se struja postupno smanjuje. To smanjuje gubitak energije tijekom punjenja.

Korištenjem posebnog adaptera s funkcijom Pump Express + 2.0 možete postići puno punjenje baterije pametnog telefona 1,5 puta brže nego s običnim punjačem.

pitanje cijene

Danas su punjači predstavljeni u širokom rasponu cijena. Dakle trošenje:
od 65 do 300 rubalja možete kupiti markiranu memoriju za uređaje različitih marki (Sony Ericsson, Samsung, LG, Apple ili Nokia). Mogu biti bez žice, kao i sa žicom koja se može ukloniti ili koja se ne može ukloniti.
od 300 do 1000 rubalja, možete kupiti univerzalnu memoriju u robusnom kućištu s dva USB konektora. Postat će neizostavni suputnik na putovanjima i u svakodnevnom životu.
više od 1000 rubalja dobit ćete pouzdane i praktične punjače vodećih marki. Brojni modeli imaju funkciju brzog punjenja Quick Charge 2.0 ili Quick Charge 3.0, u kojoj se snaga punjenja povećava naponom, a ne strujom. Što je apsolutno sigurno za gadget, jer. ne pregrije se.

Pojavom ogromnog broja mobilnih uređaja s ovisnošću o električnoj mreži, ljudi su, na prvi pogled, gotovi. Za rad s računalom, na primjer, više vam nije potrebna utičnica s oznakom "220". Baterije su omogućile slobodno kretanje, ali još uvijek daleko od potpunog. Potreba za punjenjem baterija bilo kojeg mobilnog uređaja ponekad postaje prepreka cilju, ali uvijek neugodnost. Elektrifikacija cijele zemlje, jedino ostvarenje snova Vladimira Iljiča, omogućuje da ova neugodnost bude minimalna i gotovo neprimjetna, ali nas ta okolnost doslovno vezuje za punjače i napajanje. Ova obavezna dodatna oprema je u arsenalu svakog vlasnika pametnog telefona, mobitela, prijenosnog računala, playera, a kada se postavi pitanje kupnje, dolazi do zabune u terminima, a posljedično i do kupovine nepotrebnog ili neprikladnog. .

Definicija

Punjač- uređaj za punjenje baterije električnom energijom iz vanjskog izvora, uglavnom iz mreže.

Napajanje- sekundarni izvor istosmjerne električne energije, koji pretvara mrežni napon u potreban za uređaj.

Usporedba

Oba se koriste za održavanje naših mobilnih uređaja na životu, oba su spojena na električnu mrežu. Glavna razlika je u namjeni. Punjač je dizajniran isključivo za napajanje baterija, jedinica za napajanje je dizajnirana za rad uređaja. Neki modeli fotoaparata, na primjer, zahtijevaju da se baterije izvade i po potrebi stave u punjač. Naravno, kamera je mrtva težina. Napajanje prijenosnog računala omogućuje rad s potonjim čak i bez baterija.

Punjač za laptop

I napajanje za mobilne uređaje i memorija su vanjski uređaji, iako je koncept napajanja puno širi: može se ugraditi u sustav, poput, na primjer, jedinice za napajanje u kućištu stolnog računala. Međutim, u kontekstu usporedbe, još uvijek razmatramo autonomne opcije. Zbog tehničke složenosti, napajanje je veće i teže: obično uključuje stabilizator i pretvarač struje i napona. Suvremeni izvori napajanja za elektroniku su impulsni: ulazni napon se ispravlja i pretvara u impulse, izlazni napon se održava na konstantnoj razini.

Napajanja, inače poznata kao adapteri za napajanje, štite uređaj koji je na njih spojen od strujnih udara. Moderni punjači opremljeni su mikroprocesorom koji vam omogućuje regulaciju procesa punjenja, što produljuje vijek trajanja samih baterija. Punjači su u pravilu izmjenjivi, a njihova upotreba ograničena je svrhom i mogućnošću povezivanja baterija na napajanje (jedan punjač za baterije tipa prsta, drugi za litij baterije). Napajanja, s druge strane, zahtijevaju, ako ne jedan standard, onda identitet u smislu izlazne snage i ulaznog napona napajanja. I, naravno, ujednačenost utikača: danas svaki proizvođač stvara vlastiti model, a univerzalna napajanja ne idu ukorak s fantazijom. Pitanje standardizacije u tom smislu odavno je zakašnjelo.

Mjesto nalaza

  1. Napajanje je izvor zadanog napona, punjač je izvor struje.
  2. Napajanje osigurava rad uređaja kada je spojen na mrežu, punjač puni samo baterije.
  3. Napajanje je veće i teže od punjača.
  4. Napajanja štite od strujnih udara u mreži.
  5. Punjač može regulirati proces punjenja baterija.

Gotovo svaka osoba danas stalno koristi takav uređaj kao adapter za napajanje. Ali što je to i zašto je potrebno? Članak opisuje Razmotrit ćemo svrhu ovih uređaja, njihove karakteristike i vrste.

Adapter za struju i njegova namjena

Pokušajmo definirati ovaj uređaj. Adapter ili napajanje je elektronički uređaj dizajniran za generiranje izlaznog napona zadane vrijednosti i snage. Kućanski adapteri pretvaraju mreže u konstantu, potrebnu za razne vrste opreme. U zemljama ZND-a usvojen je standard električne mreže: 220 V s frekvencijom od 50 Hz, ali u drugim zemljama ti parametri mogu biti drugačiji. Sukladno tome, strujni adapter pušten za takvu zemlju razlikovat će se po radnom ulaznom naponu. Čemu služe ovi blokovi? Gotovo sva elektronička oprema ima radni napon u rasponu od 3-36 volti (ponekad mogu postojati iznimke). Uostalom, radni raspon većine poluvodičkih komponenti postavljen je isključivo na niski napon. To je zbog činjenice da su takvi elementi mali, emitiraju malu količinu topline tijekom rada i imaju neznatnu potrošnju energije.

Za opskrbu takve opreme radnim naponom potreban je adapter za napajanje. Mnogo je ekonomičnije proizvesti napajanje za opremu nego razviti uređaj koji se napaja izravno iz mreže od 220 V. Za takve uređaje bit će potrebni snažni radijatori velikih ukupnih dimenzija. Kao rezultat toga, veličina i cijena takvih proizvoda značajno će se povećati.

Klasifikacija adaptera

Prije svega, napajanje se može podijeliti u dvije glavne skupine: vanjske i ugrađene. Iz naziva je lako razumjeti da se potonji nalaze u jednom kućištu s glavnim uređajem. Dobar primjer takvog adaptera je napajanje osobnog računala, u kojem se spomenuti uređaj, iako je odvojen u zasebnu jedinicu, nalazi u zajedničkom kućištu. Eksterno napajanje je konstruktivna neovisna jedinica. Na primjer, punjač za mobitel, laptop itd. Još jedna od karakteristika po kojima se razlikuju adapteri je tehnologija proizvodnje. S ove točke gledišta, postoje transformatorske i elektroničke.Prve karakterizira velika veličina i težina, jednostavnost, pouzdanost, niska cijena i jednostavan popravak. Pulsni uređaji, naprotiv, imaju male ukupne parametre i malu težinu, ali su istodobno izdržljivi i stabilni u radu.

Vrste izvora napajanja

Postoji mnogo privatnih rješenja za izvedbu napajanja. Oni će se razlikovati u izlaznom izlazu itd. Dostupan je i adapter za napajanje (univerzalni) koji može isporučiti nekoliko različitih napona. Takvi uređaji mogu napajati razne uređaje. Univerzalni blokovi imaju mehanizam za prebacivanje nazivnog izlaznog napona na kućištu, a mogu imati i izmjenjive utikače raznih vrsta. Nedavno je USB adapter za napajanje postao vrlo popularan. Na ovu jedinicu možete spojiti razne uređaje koji se mogu puniti putem USB kabela.

Zaključak

Zahvaljujući visokokvalitetnom adapteru, oprema dobiva potrebni napon napajanja, a o tome ovisi stabilnost i trajanje njezina rada.

Vrhunski povezani članci