Luk annoncen

Hvis vi ser på laptop-opladning, er den nuværende trend her GaN-teknologi. Det klassiske silicium er blevet erstattet af galliumnitrid, takket være hvilket opladerne ikke kun kan være mindre og lettere, men også frem for alt mere effektive. Men hvad er fremtiden for opladning til mobiltelefoner? Mange anstrengelser retter sig nu mod det trådløse transmissionsnetværk. 

Trådløs opladning har betydelige resultater for mobile enheder, IoT-enheder og bærbare enheder. Eksisterende teknologier bruger Point-to-Point trådløs transmission fra Tx-senderen (den node, der sender strøm) til Rx-modtageren (den node, der modtager strøm), hvilket begrænser enhedens dækningsområde. Som et resultat er eksisterende systemer tvunget til at bruge nærfeltskobling til at oplade sådanne enheder. En væsentlig begrænsning er også, at disse metoder begrænser opladning til et lille hotspot.

I samarbejde med trådløse elektriske LAN (WiGL) findes der dog allerede en patenteret "Ad-hoc mesh" netværksmetode, der muliggør trådløs opladning i en afstand på mere end 1,5 m fra kilden. Sendernetværksmetoden bruger en række paneler, der kan miniaturiseres eller skjules i vægge eller møbler til ergonomisk brug. Denne revolutionerende teknologi har den unikke fordel, at den er i stand til at give opladning til bevægelige mål svarende til det cellulære koncept, der bruges i WiLAN, i modsætning til tidligere forsøg på trådløs opladning, der kun tillader hotspot-baseret opladning. Opladning af en smartphone ved hjælp af dette system vil give brugeren mulighed for at bevæge sig frit i rummet, mens enheden stadig oplades.

Mikrobølgeradiofrekvensteknologi 

RF-teknologi har medført transformationsændringer gennem mange innovationer såsom trådløs kommunikation, radiobølgeføling og trådløs strømtransmission. Specifikt til strømbehovet for mobile enheder tilbød RF-teknologi en ny vision om en trådløst drevet verden. Dette kan realiseres gennem et trådløst strømtransmissionsnetværk, der kan drive en række enheder fra traditionelle mobiltelefoner til bærbare sundheds- og fitnessenheder, men endda implanterbare og andre IoT-enheder.

Denne vision er ved at blive til virkelighed, primært takket være det stadigt lavere energiforbrug i moderne elektronik og innovationer inden for genopladelige batterier. Med realiseringen af ​​denne teknologi behøver enheder muligvis ikke længere et batteri (eller bare et rigtig lille et) og fører til en ny generation af helt batterifrie enheder. Dette er vigtigt, fordi batterier i nutidens mobilelektronik er en væsentlig faktor, der påvirker omkostningerne, men også størrelsen samt vægten.

På grund af stigningen i produktionen af ​​mobil teknologi og bærbare enheder er der en stigende efterspørgsel efter en trådløs strømkilde til scenarier, hvor kabelopladning ikke er mulig, eller hvor der er et problem med batteridræning, og batteriudskiftning er påkrævet. Blandt trådløse tilgange er nærfelts magnetisk trådløs opladning populær. Men med denne modalitet er den trådløse opladningsafstand begrænset til et par centimeter. Men for den mest ergonomiske brug er trådløs opladning op til en afstand af flere meter fra kilden nødvendig, da dette vil give brugere, der er engageret i dagligdagens aktiviteter, mulighed for at oplade deres enheder uden at være begrænset til en stikkontakt eller en opladning pude.

Qi og MagSafe 

Efter Qi-standarden introducerede Apple sin MagSafe, en slags trådløs opladning. Men selv hos hende kan du se nødvendigheden af ​​ideelt set at placere iPhonen på opladeren. Hvis det tidligere har været nævnt, hvordan Lightning og USB-C er ideelle i den forstand, at det kan sættes i stikket fra enhver side, sætter MagSafe igen telefonen i en ideel position på opladeren.

iPhone 12 Pro

Overvej dog, at den første start på den førnævnte teknologi kun ville være, at du ville have hele skrivebordet dækket med energi, og ikke hele rummet. Du sætter dig simpelthen ned, placerer din telefon hvor som helst på bordpladen (du kunne jo endda have den i lommen), og den ville begynde at oplade med det samme. Selvom vi taler om mobiltelefoner her, kan denne teknologi naturligvis også anvendes til bærbare batterier, men der ville være behov for mere kraftfulde sendere.

.