A Xiaomi Mi Air Charge technológiája és mire képes

Az elektromos eszközök feltalálása óta sok eszközt állandó áramforráshoz kellett csatlakoztatni ahhoz, hogy működjenek. Az akkumulátor töltöttsége lehetővé teszi egyes készülékek számára, hogy ne kelljen folyamatosan csatlakoztatni őket. Az akkumulátorokat azonban továbbra is fel kell tölteni, és ehhez hosszú ideig az eszközök csatlakoztatása szükséges. Az utóbbi években a vezeték nélküli töltőpárnák tettek életet könnyebb.

Nem kell azon babrálni, hogy egy leesett kábel után nyúljon, vagy megakadt a bedugással. Egyszerűen leteheti telefonját egy adott helyre, és minden gond nélkül töltődik. A vezeték nélküli töltés rendkívül kényelmes, és még olyan dolgokba is beépítették, mint az asztalok és dohányzóasztalok. Így még különálló töltőpaddal sem kell rendelkeznie.

Még mindig csak akkor működik, ha a telefon a megfelelő helyen van. A töltőpadok választéka alapvetően semmi. Néhány függőleges töltőállványnak köszönhetően még a telefont sem tudja oldalra fektetni, hogy videót nézzen töltés közben. Ha pedig leüti a telefont a töltőlapról, vagy nem elég óvatosan helyezi el, egyszerűen nem fog működni.

A megoldás módja meglehetősen kézenfekvő, a hatótáv növelése. Ha a telefonját vagy akár más eszközeit is csak egy töltővel egy helyiségbe helyezve töltheti, az teljesen megváltoztatja a játékot. Ez azonban komoly technikai akadályokkal jár.

Néhány évente van valami mozgás a területen. Az Energous például több CES-kiállításon is bemutatkozott, de még mindig nincs igazán felhasználóbarát terméke, és biztosan nem vált ismertté egy ilyen hasznos technológiával. A Xiaomi azonban megszokott név.

A cég a harmadik legnagyobb okostelefon-gyártó, és komoly kutatási és fejlesztési költségvetéssel rendelkezik, amely az ehhez hasonló problémákat vetheti fel. A Xiaomi szintén hosszú múltra tekint vissza a nagy sebességű telefontöltés terén, mind vezetékes, mind vezeték nélkül. Tehát a Xiaomi bejelentésével a Mi Air Charge technológiáról , lehet, hogy egy pillantást vethetünk a jövő szinte kézzelfogható technológiájára.

Miért olyan nehéz a szobai méretű vezeték nélküli töltés?

Mielőtt rátérnénk a Mi Air Charge működésére, érdemes kitérni arra, hogy miért nehéz a vezeték nélküli töltés, hogy megfelelően értékelni tudjuk a működését biztosító technológiát. A vezeték nélküli töltés ugyanazon az elven működik, mint az NFC és RFID kártyák és olvasók. Kihasználja az elektromágnesesség egy különlegességét.

Bármilyen áramló elektromos áram mágneses teret hoz létre. A mágneses tér viszont elektromos áramot indukálhat az áramkörben. Két áramkör gondos megtervezésével olyan mágneses teret hoz létre, amely a másikban elektromos áramot hoz létre, lényegében vezeték nélkül továbbítva az áramot. A jelenlegi vezeték nélküli töltők így működnek.

A probléma a hatékonyság. A létrejövő mágneses tér egyenletesen terjed minden irányba. Ez azt jelenti, hogy a térerősség körülbelül a távolság négyzetével csökken. Tehát, ha 10 W teljesítményt tud továbbítani 1 cm távolságról, az 2,5 W-ra csökken mindössze 2 cm-re. Gyorsan nevetségessé válik, hogy mennyi energiát kell felvenni az ilyen módon történő vezeték nélküli töltéshez bármilyen szobaméretű távolságból. A technológia bővítése nem életképes megoldás, ezért valamin változtatni kell.

Írja be a Mi Air Charge-ot

A Mi Air Charge „sugárformáló” technológiát használ, hogy a szobai méretű vezeték nélküli töltést, ha még nem is, de legalább egy lehetségessé tegye. A sugárformázás egy bevált technológia, amelyet minden nap használhat anélkül, hogy észrevenné. A modern Wi-Fi routerek több antennával sugárformálást alkalmaznak a hatótávolság és a jelerősség növelésére.

A sugárformálás azon az egyszerű feltevésen működik, hogy a hullámok zavarhatják egymást. Tegyük fel, hogy van két hullám a vízben, és keresztezi egymást. Ebben az esetben a két hullám csúcsai és mélységei szupercsúcsokat és szuper mélyedéseket alkotnak, amikor a megfelelő társaikhoz igazodnak, mielőtt folytatnák útjukat. Ez minden hullámnál megtörténik, még olyan fénynél is, mint a Wi-Fi-ben használt rádióhullámok.

A Wi-Fi jelerőssége szempontjából ezek a szupercsúcsok forró pontok. Több antenna jelerősségének gondos beállítása nagyon testreszabható interferenciamintát hoz létre. Némi okos feldolgozással biztosítható, hogy az interferenciamintából származó jelhotspot a tényleges eszközön legyen, növelve az átviteli sebességet és a maximális hatótávolságot. Még jobb, ha az interferenciamintát valós időben állíthatja be, hogy a jelerősség hotspot kövesse Önt. A hálózaton lévő többi eszköz a közelben van, ahogy mindegyik mozog.

A Mi Air Charge ugyanezt teszi. Csak más fényfrekvenciát használ. Az indukált áramot az eszköz töltésére is használja, nem pedig nagy sebességű adatátvitelt. Sajnos a dolog ennél kicsit bonyolultabb. A csatlakoztatott Wi-Fi-eszközök általában normál műveleteken keresztül sugároznak vissza az útválasztóhoz. Ez lehetővé teszi az útválasztó számára, hogy folyamatosan és pontosan nyomon kövesse egymáshoz viszonyított helyét, és szükség szerint módosítsa az interferenciamintát. A vezeték nélküli töltési megoldások nem feltétlenül rendelkeznek visszatérő jellel.

A Mi Air Charge öt antennával ellátott bázisállomással rendelkezik, hogy az egész működjön. Ezek a jeladó antenna pontos meghatározására szolgálnak egy kompatibilis eszközben a hatótávolságon belül. A bázisállomás valójában 144 (igen, ez a száznegyvennégy nem elírási hiba) antennával továbbítja a teljesítményt, hogy az interferenciamintát egy mm-es hullámú jel nyalábformázásával hozza létre. A vevőkészülék tizennégy antennából álló tömbbel rendelkezik, amelyek a jelet energiává alakítják az eszköz feltöltéséhez.

A Xiaomi azt állítja , hogy a technológia egyidejűleg 5 W teljesítményt képes több eszközre továbbítani. Azt is állítja, hogy az áram több méterről is fogható, és a jelet nem rontják az útban lévő tárgyak. Sajnos bármennyire is jól hangzik ez, van néhány rossz hír is.

A rossz hír

Az egyik probléma ezzel a technológiával, hogy semmilyen módon nem kompatibilis a jelenlegi eszközökkel. A működéshez a megfelelő hardvernek kell lennie a telefonon, ami most nem így van. Adapteren vagy töltőtokon keresztül hozzáadhatja a szükséges elektronikát. Sajnos ez nagyobb mennyiséget jelentene, és valószínűleg igénybe veszi a töltőportot.

A másik probléma valószínűleg az ár. Bár a telefonja már számos antennával rendelkezik, néhány további hozzáadása nem fog túl sokba kerülni. A bázisállomás más. A bázisállomásnak több energiát kellene kezelnie, ami nem túl nagy probléma. Majdnem százötven antennának is kell lennie benne. Ez elég sok pénzbe fog kerülni. Meg kell fizetnie a minden kezeléséhez szükséges feldolgozási teljesítményt is. Valószínűleg néhány generáción keresztül még magasabb árakat fog kapni. Az ilyen, úgynevezett „korai alkalmazói adó” szabványos a legkorszerűbb és legmodernebb technológiában.

A tömeg valószínűleg kisebb probléma lesz. Noha néhány további antenna nem jelent költségproblémát egy telefonban, a hely rendkívül magas, és valószínűleg valamit adnia kell. Ezenkívül a bázisállomás valószínűleg meglehetősen kiterjedt lenne, nagyjából akkora, mint néhány egymásra rakott útválasztó. Valójában ezt láthatjuk a Xiaomi sajtóközlemény-képein , ahol a bázisállomás egy kanapé melletti kisasztal méretűnek tűnik.

A végső kérdés, legalábbis pillanatnyilag, egyszerűen az idő. A Xiaomi eredetileg 2021 januárjában jelentette be a Mi Air Charge-ot. Azóta nem hivatkoztak rá többet. Az eredeti közleményt törölte a blogjáról, bár a Wayback Machinen keresztül továbbra is megtekinthető . Ez azt sugallja, hogy a Mi Air Charge inkább egy technológiai demó volt, semmint egy prototípus egy majdnem piacra kész termékhez.

Következtetés

Az egyik dolog, amit nem vetettünk fel problémaként, az 5 W-ra való korlátozás volt. Bár az 5 W nem sok, érdemes megjegyezni, hogy ez egy korai technológiai demó, nem egy végtermék, így a specifikációk a jövőben változhatnak. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az 5 W-os töltés viszonylag kíméletes az akkumulátorhoz, kevésbé rontja le, mint a nagy sebességű töltés. Tehát mindaddig, amíg van ideje lassan tölteni az eszközt, valójában jobb a hosszú élettartama szempontjából. Ez egy ilyen termék valódi erejére utal. Ha munkahelyen vagy otthonában helyezi el, akkor képes lenne egyszerre több eszközt is kíméletesen, hosszú ideig tölteni.

Elméletileg más eszközöket is ugyanígy lehetne táplálni. Ideális felhasználási esetek lennének például az alacsony fogyasztású eszközök, mint a tv-távirányítók és más eldobható elemes eszközök. Egy ilyen kombináció valószínűleg az eldobható akkumulátor-pazarlást is csökkentené. Számos IoT-eszköz kompatibilissé tehető a vezeték nélküli energiaellátó rendszerrel is.

A vezeték nélküli energiaellátás valóban nagyszerű kényelmes funkció lenne. Valószínűleg ez is valósággá válik a viszonylag közeli jövőben. Noha a jelenlegi technológiával megvan a technológiánk, amint azt a Xiaomi Mi Air Charge koncepciója is mutatja. Ez egy élvonalbeli technológia lenne magas költségekkel. Az eszközök széles körű elterjedése nélkül nem jut be könnyen az emberek otthonába. A használat megkezdéséhez új hardverre van szükség, és ki kell cserélnie a régi hardvert.

Kíváncsian várjuk a további híreket a témában. Akár a Xiaomi frissített termékismertetőjével, akár egy versenytárs, aki a technológiát előreviszi. Azt is nagyon szeretnénk, ha minden jövőbeni terméket szabványosítanának az összes fogyasztó javára. Ideális esetben ez a szabványok hosszú időszaka nélkül történne. Sajnos egyelőre nem úgy tűnik, hogy az ötlet teljesen készen áll a főműsoridőre. Ne felejtse el megosztani gondolatait az alábbi megjegyzésekben.


Merevlemez klónozása

Merevlemez klónozása

A modern digitális korban, ahol az adatok értékes eszközök, a merevlemez klónozása Windows rendszeren sokak számára döntő fontosságú folyamat lehet. Ez az átfogó útmutató

Hogyan javítható a WUDFRd illesztőprogram betöltése a Windows 10 rendszeren?

Hogyan javítható a WUDFRd illesztőprogram betöltése a Windows 10 rendszeren?

A számítógép indításakor a hibaüzenet azt jelzi, hogy nem sikerült betölteni a WUDFRd illesztőprogramot a számítógépére?

Az NVIDIA GeForce Experience hibakód 0x0003 kijavítása

Az NVIDIA GeForce Experience hibakód 0x0003 kijavítása

Az NVIDIA GeForce tapasztalati hibakód 0x0003 az asztalon? Ha igen, olvassa el a blogot, hogy megtudja, hogyan javíthatja ki ezt a hibát gyorsan és egyszerűen.

Mi az SMPS?

Mi az SMPS?

Mielőtt SMPS-t választana számítógépéhez, ismerje meg, mi az SMPS és mit jelent a különböző hatékonysági besorolások.

Miért nem kapcsol be a Chromebookom?

Miért nem kapcsol be a Chromebookom?

Válaszokat kaphat a következő kérdésre: Miért nem kapcsol be a Chromebookom? Ebben a Chromebook-felhasználóknak szóló hasznos útmutatóban.

Az adathalász csalások bejelentése a Google-nak

Az adathalász csalások bejelentése a Google-nak

Ebből az útmutatóból megtudhatja, hogyan jelentheti be a csalókat a Google-nak, hogy megakadályozza, hogy átverjenek másokat.

A Roomba megáll, kiáll és megfordul – Javítás

A Roomba megáll, kiáll és megfordul – Javítás

Javítsa ki azt a problémát, amikor a Roomba robotporszívója leáll, beragad, és folyamatosan megfordul.

Grafikai beállítások módosítása a Steam Decken

Grafikai beállítások módosítása a Steam Decken

A Steam Deck robusztus és sokoldalú játékélményt kínál az Ön keze ügyében. Azonban a játék optimalizálása és a lehető legjobb biztosítása érdekében

Mi az elszigetelésen alapuló biztonság?

Mi az elszigetelésen alapuló biztonság?

Egy olyan témában készültek elmélyülni, amely egyre fontosabbá válik a kiberbiztonság világában: az elszigeteltségen alapuló biztonsággal. Ez a megközelítés a

Az Auto Clicker használata Chromebookhoz

Az Auto Clicker használata Chromebookhoz

Ma egy olyan eszközzel készültünk, amely képes automatizálni az ismétlődő kattintási feladatokat a Chromebookon: az Automatikus klikkelőt. Ezzel az eszközzel időt takaríthat meg és