Блок питания и сила тока. Превышение на 25%. Чем грозит
Сразу отмечу — считаю, что в школьной физике я не полный профан. Но, раз считаю, а не уверен, лучше проконсультируюсь.
Есть супер-мега устройство — кресло массажёр. Требуется для нормальной работы ЖКТ важного мне человека. Это не шутка — там профи-медики решили.
Суть. Из-за криворукости ушатали оригинальное питание — 12В, 0.8А.
На руках имею мультиметр — полярность будет верной.
На руках имею «блок питания» от сдохшего пару лет назад роутера — 12В, 1.0А
На сколько я помню, сила тока в таком малом привышении от номинала вполне допустима. Да и в любом — устройство возьмёт не больше, чем требуется.
Но я не помню, что будет с остатками?
Суть вопроса — допустимо ли подсоединить устройство с номинальным потреблением тока к питанию с большим номиналом? Чего опасаться? Сам боюсь пожара — раз не знаю ответ, то, думаю, опаска логична.

1.8K постов 3.3K подписчик
Правила сообщества
1. Имея вопрос его не задать.
2. Имея ответ его не написать.
3. Нарушать правила Пикабу.
4. Заниматься откровенной рекламой.
Все остальное приветствуется.
На блоке питания указан максимальный ток, который он сможет выдать, т.е. ты на него можешь повесить нагрузку с потреблением в 1А. Поскольку потребление твоего массажера 800 миллиампер, то у твоего блока есть еще запас в 200 миллиампер, кто-то выше правильно написал блок питания насильно амперы не пихает))).
да, потому, что это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток ПОТРЕБЛЕНИЯ, БП насильно амперы не толкает )))
Решил проблему — организовал питание с БП большим по выдаваемой силе тока, чем номинал.
За одно получил и описание того, почему это работает.
Проверил, как смог.
@moderator, Пожалуйста, добавьте абзац сверху в топик. Привычка — отвечать на просьбы актуальным ответом о принятом решении. Этот же коммент явно будет ниже топового. Ещё раз, заранее спасибо.
Смело используйте! Ваш «новый» БП мощнее родного. Режим его работы будет менее напряжённый (ток нагрузки не изменился, она лишнего «не возьмёт») и он будет служить Вам долго и успешно.Это как взяли весы на больший предел, а взвешивают те же 200 гр. колбасы.
Меня хотят засудить за пост о тухляке в сети разливаек :(

Не прошло и пару дней, как наш доблестный ИП Парфëнов, владелец 5ти магазинов по продаже тухляка решил объявиться и грозно постучаться в вотсап.
Говорит, что хочет засудить по закону о коммерческой тайне.
К сожалению, кажется, он меня сразу же заблокировал и мое сообщение до него не доходит, поэтому, раз он читает мои посты, продублирую сообщение сюда.
Добрый день, А. А. , не мне вас учить как составлять досудебную претензию. Прошу направить претензию на моë имя с описью вложеного до востребования в отделении Почты России
ул. 8 Марта, 57, 620063. Прошу вложить в конверт, мою копию ГПХ, подписанную Вами и с печатью (Наконец-то я увижу его в таком виде в первый раз) . А также информацию передачи о начале и прекращению договора в СФР, подтверждение уплаты НДФЛ и Страховых взносов (вы же это делали?). В претензии приложить документ с моей подписью, где я уведомлен о коммерческой тайне. Приложить перечень что в компании считается коммерческой тайной.
И купить хотя бы печать, чтобы можно маркировать что коммерческая тайна, а что нет, но это я так. Вы же не упустили этот момент?

Отец в Нью-Гэмпшире (США) пришёл на заседание школьного совета в костюме Юлия Цезаря в знак протеста против гендерной политики учителя
Майкл Гульельмо назвал себя древнеримским императором и женщиной, а потом заявил, что верить в это нелепо. Мужчина призвал к отставке директора школы и преподавателя, который с недавних пор приходит на уроки в женской одежде.

«Ваш долг — действовать в интересах детей. Учить правде, а не лжи. Фактам, а не выдумкам. Биологии, а не социальной повестке. Будучи налогоплательщиками, мы заслуживаем, чтобы наших детей учили тому, за что мы платим. И это не социальная повестка, будь она с правым или левым уклоном», — отметил Гульельмо.
Ответ на пост «Не судите по одежке»
В общем дело было так…
Работала я вахтами на Крайнем Севере.Изначально работала поваром, пекарем, зав. производством, а вот потом стала правой рукой основной начальницы и числилась в конторе, как инспектор или контролёр, кому как нравится.
Работа была не хитрая, связанная с многочисленными разъездами и перелетами с места на место.По приезду на точку, мне нужно было заполнить определённые документы, проследить за качеством еды,выяснить потребности столовой и составить заявку, прощупать микроклимат между начальником и подчиненными, не забижают ли кого, ну и принять меры, если нужно конечно. Обычно, просто так не посылали, если мне дали задание, значит ,, первые звоночки,, уже прозвенели.
Контора наша была очень большая, точки были раскиданы по всему северу,и в лицо меня почти никто не знал( до первой проверки)
Отправили меня как то на Ванкор, там уже пол года, как была открыта новая столовая и было много жалоб, как от работяг, что еда плохая, так и от коллектива, что начальство гнилое. Мне нужно было выяснить, что не так, кто виноват и виновных отправить домой.
Посадили нас на вертолёт, летела я и одна дородная дама повар. Мне было 23 года, в авиационной куртке из овчины на два размера больше, я выглядела не очень.Дама же была увешана золотом и в норковой шубе до пят, вид, ну очень представительный.На точке конечно были предупреждены, что прилетит проверяющий и повар, но кто и как выглядит никто не знал.
По прилету нас встретили.Начальница столовой ужом стала виться около дородной дамы и заглядывать в глаза, а меня отправили отдыхать в балок, чтобы под ногами не путалась и выходила на завтрак утром в четыре.
Я спокойно ушла в балок, расположилась, и когда подошло время ужина, пошла в столовую.Думаю постою-ка в очереди среди работяг, послушаю, посмотрю чем кормят и вообще,чем мои коллеги занимаются.
Когда открыли столовую, выяснилось, что, то меню которое было обозначено не соблюдено и на 30 процентов от перечня.В очереди то тут то там, раздавалось одно и то же,, фу, гречка. Выбор блюд был очень скудным, несмотря на огромное количество народа, на раздаче была одна девчушка, чуть постарше меня и еле справлялась.На вопрос ,, где начальство. махнула рукой на подсобку и продолжила носится.
Я достала свои документы, напялила халат и пошла с ревизией.В пресловутой подсобке, где по идее должен был быть склад,было много народу и веселье шло полным ходом.Начальница и её приближенные распивали крепкие алкогольные напитки и только песни ещё не горланили.Мадам в шубе сидела с раскрасневшейся мордой и видимо, так и не сказала, что она повар на замену, а не контролёр.
По итогу начальницу эту и особо к ней приближенных,заменили и всё в столовой наладилось.
Можно ли заряжать смартфон, наушники или часы более мощной зарядкой? Вольты и амперы для «чайников»
Я часто встречаю в интернете одни и те же вопросы, связанные с зарядкой гаджетов. Звучат они примерно так:
— У меня есть телефон, с которым шла зарядка на 5 вольт и 1 ампер (5V и 1A). Можно ли заряжать его от более мощного блока питания на 5V и 3A? Не вредно ли это?
— Мои Bluetooth-наушники шли без блока питания в комплекте, а в инструкции сказано, что заряжать их нужно от USB-разъема компьютера, мощностью 5V и 0.5A. Что будет если я подключу к ним блок питания на 5V и 2A? Не сгорят ли наушники?
Если вы также задавались подобными вопросами, то, скорее всего, находили ответ, который звучал примерно так:
Устройство можно заряжать любой зарядкой на 5 вольт, вне зависимости от количества ампер. Оно не возьмет больше тока, чем ему нужно.
Несмотря на то, что это правильный ответ, многих он не удовлетворяет, так как не совсем понятно, что значит фраза «не возьмет больше ампер, чем нужно».
Значит ли это, что блок питания на 5V и 3A будет силой «заталкивать» в несчастный смартфон очень много тока, но смартфон будет сопротивляться этому, временами нагреваясь, как печка? А может всё дело в «умном» блоке питания, который вначале «спросит» устройство, сколько ампер ему нужно, а затем выдаст соответствующий ток?
Если мы выбираем первый вариант, то как-то не очень радует такая перспектива. Начинаешь прямо ощущать то давление, которое испытывает гаджет, сопротивляясь сильному току. Кажется, рано или поздно он не выдержит этого и даст сбой.
А если выбирать второй вариант, то появляется сомнение — а действительно ли моя зарядка достаточно умная и будет ли она что-то выяснять с устройством? А если она глупая или мое устройство «не говорит» на ее языке и тогда она просто начнет заталкивать силой 3 ампера тока?
На самом деле, какой бы из этих вариантов вы ни выбрали, это представление будет неверным. В реальности из блока питания в USB-кабель просто не выйдет больше тока (больше ампер), чем нужно смартфону, часам или наушникам. И дело не в умном блоке питания, а в законах природы.
Об этом, собственно, я бы и хотел рассказать подробнее, чтобы не просто дать короткий ответ и оставить сомнения, а объяснить на фундаментальном уровне, что в действительности происходит, когда мы подключаем более мощный блок питания, чем тот, на который рассчитано наше устройство.
Она просто упала и напоролась на нож. И так восемь раз подряд!
Не так давно по интернету гуляло шокирующее открытие. Оказалось, человека убивают не 220 вольт из розетки, а количество ампер! Это «открытие» сразу же напомнило мне анекдот о тёще, которая поскользнулась и упала на нож, и так 8 раз подряд…
Естественно, убивает нож (амперы). Но сам по себе нож совершенно безопасен, если только его не возьмет в руку человек, способный нанести удар. И чем сильнее будут его мышцы (вольты), тем опаснее будет нож (амперы). В слабых ручках годовалого ребенка (очень мало вольт) даже острый нож (очень много ампер) не будет представлять для человека никакой угрозы.
И чтобы продолжить разговор, нам нужно сразу же определиться с терминами. Если вы хорошо знаете, что такое вольты и амперы, а также прекрасно понимаете закон Ома, тогда не думаю, что эта статья будет вам интересна. Да и вопросов таких у вас не должно возникать. Поэтому сразу предупреждаю, фраза «для чайников» в заголовке указана неспроста.
Что такое ток?
Представьте себе обычный кусок провода. Скажите, в нем есть ток? Думаю, вы не станете проводить эксперименты, подключая этот провод к лампочке, чтобы ответить на мой вопрос. Очевидно, там нет никакого тока.
Но что вообще такое ток?
Думаю, многие знают, что ток — это движение электронов. Если по проводу потекут/поползут электроны, в нем автоматически появится и ток. Но откуда тогда берутся электроны в проводе? Их туда заталкивает блок питания или батарейка?
На самом деле, электроны, которые будут ползти по нашему проводу, уже находятся внутри него. Ведь провод, как и всё в нашем мире, состоит из атомов. И эти атомы, словно детальки конструктора, бывают разными.
Взять, к примеру, золото. Вот вы держите в руке слиток золота и всем сразу понятно, что это не кусок алюминия. Но если дробить этот кусок на более мелкие кусочки, то до каких пор вещество будет оставаться золотом? Правильный ответ — до размера одного атома! И посмотрев на два разных атома, мы без проблем определим, где из них — золото, а где — алюминий.
И дело не в том, что атом золота желтый или блестит на солнце, а атом водорода — жидкий и прозрачный. Конечно нет. Всё дело в ядре атома, а точнее, в количестве протонов, из которых это ядро состоит. Если в атоме будет 79 протонов, мы знаем, что это золото, а если — 29 протонов, то это медь. И сколько бы электронов мы ни отрывали от атома, атом всегда остается золотом или медью.
Если бы мы смогли как-то добавить 4 протона к атому меди, их бы стало 33 и этот атом уже бы не имел никакого отношения к меди, он стал бы мышьяком. К слову, эти циферки (количество протонов) и указываются в таблице Менделеева возле каждого элемента.

Так вот, протоны (синие шарики на картинке выше) имеют определенный заряд, мы условно называем его положительным («плюсом»). А вокруг ядра парят электроны, также обладающие зарядом, но противоположным заряду протона. Мы называем его отрицательным («минусом»). Именно благодаря электронам атомы и могут соединяться друг с другом, создавая все предметы, вещества и материю. Эти электроны, как липучки, склеивают атомы друг с другом:

Протоны всегда притягивают к себе электроны («плюс» и «минус» всегда притягиваются). Но чем больше энергии у электрона, тем дальше он может отлетать от ядра с протонами. А чем дальше он от ядра, тем слабее с ним связь. Такой электрон может вообще оторваться от ядра и улететь с концами, ведь его отталкивают другие электроны («минус» и «минус» всегда отталкиваются).
Так вот, если мы повлияем на провод какой-то силой, электроны, расположенные дальше всего от ядра, начнут отрываться от атомов, проползать небольшое расстояние и присоединяться к другим атомам, а их электроны, соответственно, оторвутся и отлетят к следующим атомам:

Повторюсь, это движение электронов, направленное в одну сторону, и называется током.
Что такое амперы и вольты?
Ток — это движение электронов. Но как нам описывать силу тока? Можно, конечно, просто называть количество проползающих по проводу электронов за одну секунду.
Например, говорить: «Не касайся этого провода, там за секунду проплывает 12 миллионов триллионов электронов!», или писать на табличке: «Осторожно, здесь проползает за секунду 30 квинтиллионов электронов».
Согласитесь, звучит как-то странно. Мы даже не можем осознать или представить эти миллионы триллионов или квинтиллионы.
Поэтому мы решили не считать электроны по одному, а сразу учитывать их группами или «пачками». Ведь что толку нам от заряда одного электрона? Он ничтожно мал и не способен проделать никакой полезной работы.
В такую «пачку» (группу) включили 6 241 509 074 460 762 607 электронов. И суммарный заряд этих
6 квинтиллионов электронов, проходящих по проводу за 1 секунду, решили назвать ампером:

Если мы говорим, что по проводу идет ток 2 ампера (2А), это значит, что там физически за 1 секунду проползает около 12 квинтиллионов электронов (2*6.241).
Кстати, вы наверное заметили, что я использую разные слова для описания движения электронов: проползают, проплывают, пролетают и т.д. Делаю я это потому, что не знаю, каким словом лучше описать такое движение.
Кто-то может подумать, что электроны движутся по проводу с сумасшедшей скоростью, ведь лампочка включается моментально, как только мы прикасаемся к выключателю. На самом же деле, называть эту скорость «сумасшедшей», мягко говоря, не совсем правильно.
Когда вы включаете блок питания в розетку и подключаете по кабелю свой смартфон, то один конкретный электрон, «вылетевший» в это мгновение из блока питания в провод, попадет непосредственно в сам смартфон где-то через 33 минуты. Да, он будет продвигаться вперед не более, чем на полмиллиметра в секунду.
Но почему тогда ток моментально попадает из точки А в точку Б? Ровно по той же причине, почему вода в вашем кране начинает течь мгновенно, как только вы открываете кран, хотя в реальности она должна пройти очень длинный путь.
Электроны уже находятся в проводе и как только первый электрон «заходит» в провод, он выталкивает ближайший электрон, уже находившийся там, а тот сразу же «толкает» следующий. Получается, что ровно в тот момент, когда первый электрон «залетал» в провод, на другом конце вылетал последний (крайний) электрон.
1 ампер — это много или мало? Или поговорим о вольтах
Блок питания на 1А мы считаем слабым, называя такую зарядку «медленной». Но на самом деле, хватит и 5% от этого тока (0,05А), чтобы убить человека. Тем не менее, даже блок питания на 5А (в 100 раз больше электронов, чем нужно для остановки сердца) для нас совершенно безопасен. Почему же так происходит?
Думаю, вы обратили внимание, что я постоянно говорил о какой-то силе, которая нужна, чтобы толкать электроны вперед по проводу. Эта сила называется напряжением и измеряется она в вольтах.
Вспомните, что одинаковые заряды отталкиваются («минус» и «минус» или два электрона). Так вот, если мы каким-то образом соберем очень много одинаковых зарядов (электронов) в одном месте, они будут пытаться оттолкнуться друг от друга. Чем больше их будет, тем сильнее будет сила, которая будет пытаться их вытолкнуть. И как только мы подключим к этому месту провод, эта сила моментально начнет выталкивать электроны, которых собралось в избытке.
Один ампер — это очень много тока. Его хватит, чтобы наверняка убить человека, но для этого нужно сначала как-то «протолкнуть» эти 6 квинтиллионов электронов внутрь тела через кожу. И не просто протолкнуть, а сделать это за одну секунду.
Потребуется толкать электроны очень усердно. Нужно напряжение не 5 вольт, а что-то ближе к 3000 вольт. И это еще сильно зависит от состояния кожи, влажности и других условий. Если же мы хотим протолкнуть за 1 секунду всего 0,05 ампер (что уже может быть опасной «дозой» электронов), то хватит и напряжения в 150 вольт.
В нескольких штатах Америки до сих пор применяется смертная казнь в виде электрического стула. Так вот, с его помощью пытаются протолкнуть в тело человека за 1 секунду 5 ампер тока. Чтобы упростить задачу, на голову осужденному кладут губку, смоченную токопроводящим раствором, чтобы электронам было легче пройти через кожу. И при всём этом требуется 2700 вольт напряжения!
Таким образом, вольты и амперы неразрывно связаны друг с другом. Амперы — это множество электронов, проходящих через точку за 1 секунду, а вольты — это сила, с которой эти электроны выталкиваются.
Можно ли заряжать смартфон или фитнес-браслет более мощной зарядкой?
Теперь, понимая что такое амперы и вольты, мы подошли к главному вопросу.
Если смартфон, наушники или фитнес-браслет выдерживают максимум 1А, тогда что произойдет с таким устройством, если мы сможем как-то заталкивать в него по 2 ампера в секунду? Естественно, такое устройство просто сгорит.
Но вся загвоздка в том, что сделать это невозможно. Как невозможно спрыгнуть с крыши дома и «ползти» вниз по воздуху со скоростью 1 сантиметр в час, так и невозможно затолкнуть в устройство больше ампер.
Чтобы осознать это, давайте на секундочку забудем о сложной технике и возьмем банальный крохотный светодиод («лампочку»). Чтобы нагляднее продемонстрировать, я придумал светодиод, который работает от 5 вольт (для реальных светодиодов нужно в среднем 2-3 вольта):

Он будет работать исправно, если через него будет проходить ток с силой около 10 мА (1 миллиампер — это одна тысячная доля ампера или 0.001А).
А теперь давайте подключим к нему блок питания мощностью 5V и 2A. Как вы думаете, что произойдет?
Логика подсказывает, что от такого блока питания нашу лампочку просто разорвет! Ведь сила тока блока питания превышает допустимый ток лампочки в 200 раз (светодиоду нужен ток 10 мА или 0.01А, а блок питания рассчитан на 2000 мА или 2А).
Но в реальности лампочка будет прекрасно работать, не ощущая никакого дискомфорта! Ведь по ней будет протекать ток 10 мА вместо ожидаемых 2000 мА! В чем же здесь подвох? Неужели блок питания настолько умный, что как-то согласовал нужный ток и вместо 2А отправил к лампочке 0.01А!? Конечно же, нет.
Дело в том, что лампочка сопротивляется движению электронов. И всё, что нас окружает, в той или иной степени сопротивляется движению электронов.
Когда мы подключили лампочку к блоку питания на 5 вольт, он моментально со всей своей силы (с напряжением в 5 вольт) начал толкать все электроны (2 ампера) по проводу к лампочке. Первый электрон, попав в провод, ударил по второму, тот — по третьему и так до тех пор, пока не дошло дело до электронов в лампочке.
И вот тут электроны столкнулись с проблемой. Оказывается, двигаться по проводу было очень легко, настолько легко, что силы в 5 вольт хватало для проталкивания по проводу двух ампер тока. Но когда электроны начали проползать по лампочке, что-то начало им мешать. Возможно, атомы внутри расположены более плотно или они немного вибрируют и электроны чаще с ними сталкиваются, что затормаживает всё движение.
Главное — лампочка оказалась не такой «гладкой трассой» для электронов, как провод.
Чтобы лучше это понять, представьте, что вам нужно толкнуть вперед 20-килограммовый ящик, который лежит на очень гладкой поверхности (на рисунке показана синим цветом):

Вашей силы хватит только для того, чтобы передвигать этот ящик каждую секунду на полметра. Ваша сила — это и есть те самые 5 вольт блока питания, а ящик — это 2 ампера электронов. Гладкая поверхность — это провод.
Но теперь представьте, что часть поверхности стала зыбкой, как песок (показано красным цветом):

Естественно, именно на этих участках движение ящика замедлится очень сильно, ведь ваших сил хватало на то, чтобы двигать 20 кг по гладкой поверхности со скоростью полметра в секунду.
Но важно то, что скорость замедлилась не конкретно на участке с песком, а вообще вдоль дороги, так как ящик одновременно лежит и на гладкой, и на песчаной поверхности. Получается, если бы вся дорога была гладкой, вы бы за секунду передвигали ящик на полметра, теперь же эти 20 кг передвигаются за секунду на 30 см.
И связано это не с тем, что вы что-то изменили. Вы ничего не меняли, вы продолжаете толкать ящик с одинаковой силой, но теперь движение замедлилось. Если бы вы заменили 20-килограмовый ящик на 50-килограмовый, то вам бы удавалось передвигать больше груза, но скорость упала бы еще сильнее.
Точно то же происходит и в примере с лампочкой. У блока питания есть определенная сила (5 вольт) и он мог бы проталкивать 2 ампера тока, если бы по всему участку не встречалось никаких преград.
Но как только мы ставим лампочку, она сразу же замедляет всё движение тока на определенное значение. Блоку питания уже не хватает сил (5 вольт), чтобы толкать максимальное количество электронов с той же скоростью (каждую секунду — 2 ампера). Теперь, из-за сопротивления вдоль движения он будет толкать не более 0.01А (10 миллиампер) в секунду.
Смартфон, фитнес-трекер и наушники подчиняются закону Ома
Итак, закон Ома — это и есть та причина, по которой вы можете без малейшего опасения подключать к своему телефону или наушникам блок питания хоть на 5 вольт и 1000 ампер.
Вот как это работает. Сопротивление измеряется в Омах. Первая лампочка имела сопротивление току 500 Ом. Мы узнали это потому, что 5-вольтовый блок питания смог протолкнуть только 0.01 ампер тока. Разделив 5В на 0.01А, мы получили значение 500 Ом.
Делить вольты (обозначаются буквой V) на амперы (обозначаются буквой I), чтобы узнать сопротивление (обозначается буквой R) нам и подсказал тот самый закон Ома:
Теперь возьмем другую лампочку и представим, что ее сопротивление составляет 50 Ом. Получается, она в 10 раз меньше сопротивляется движению электронов. Как и первая лампочка, вторая также работает нормально только при силе тока в 10 мА (0,01А).
Но что произойдет, если мы подключим ее к нашему блоку питания на 5 вольт и 2 ампера? Так как сопротивление лампочки снизилось в 10 раз, логично предположить, что блок питания при той же силе (5 вольт) будет толкать больше электронов. Это как убрать песок с дороги, сделав ее более гладкой и скользкой, чтобы толкать груз быстрее.
Мы даже можем узнать, сколько именно тока (ампер) будет проходить через нашу новую лампочку. Для этого снова воспользуемся законом Ома: I=V/R. То есть, нужно напряжение (5 вольт) поделить на сопротивление (50 Ом) и получим 0.1А или 100 миллиампер.
Теперь тот же блок питания на 5V и 2A будет пропускать через лампочку уже не 10 миллиампер, а 100! Естественно, наша лампочка сразу же сгорит.
Так и было задумано!
Блок питания остался тем же, но с новой лампочкой он выдал вместо 10 целых 100 миллиампер! Если бы мы, как разработчики лампочки, предполагали, что ее подключат к блоку питания на 5 вольт, то нам нужно было заранее побеспокоиться о том, чтобы этой силы (5 вольт) никогда не хватило для протекания 100 мА.
Нужно было просто добавить к лампочке немножко материала, который бы увеличил ее сопротивление до 500 Ом. И тогда она бы никогда не пропустила ток свыше 10 мА при использовании 5-вольтового блока питания.
Когда производитель делает схему смартфона или наушников, каждая его деталь (каждый транзистор, резистор, конденсатор и пр.) оказывает какое-то сопротивление току. То есть, можете представить всю схему, как длинный маршрут с разным типом покрытия. Это покрытие придумывает разработчик на этапе проектирования.
Если устройство рассчитано на 5 вольт, сколько бы ампер ни выдавал 5-вольтовый блок питания — это не будет иметь никакого значения, так как общее сопротивление току всех деталей будет таким, что через схему будет протекать заранее известное (безопасное) количество ампер.
Мир вокруг нас
Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, просто посмотрите вокруг себя. Нас окружает множество электроприборов: лампочки, чайники, кофемашины, тостеры. Как вы думаете, почему они не сгорают сразу, как только вы подключаете их к сети 220 вольт? Ведь обычная розетка выдает 16 ампер и
Естественно, через лампочку на 100 Ватт и, скажем, микроволновку на 1000 Ватт должно проходить совершенно разное количество электронов (разное количество ампер). Как же розетка знает, какому прибору и сколько ампер выдать под напряжением 220 вольт?
Да никак! Просто у лампочки на 100 ватт будет гораздо выше сопротивление току и она будет при напряжении 220 вольт пропускать через себя только 0.45А (100 ватт/220 вольт), а через микроволновку на 1000 Ватт будет за секунду проходить 4.5А (1000 ватт/220 вольт).
Выходит, сопротивление у лампочки — 480 Ом (220V/0.45А), а у микроволновки — 48 Ом (220V/4.5A).
Более того, если лампочка и микроволновка — это единственные работающие электрические приборы в вашем доме, тогда несмотря на розетку в 220 вольт и 16 ампер, из нее в общем будет выходить 4.95 ампер тока в секунду (4.5А микроволновки+0.45А лампочки). Сила в 220 вольт просто не способна протолкнуть больше тока, учитывая сопротивление, которое оказывают эти два прибора (лампочка на 480 Ом и микроволновка на 48 Ом).
Ровно то же касается и смартфона, фитнес-трекера или другого гаджета. У каждого из них есть свое внутреннее сопротивление, и до тех пор, пока вы будете заталкивать в них ток под давлением в 5 вольт, из блока питания будет выходить столько ампер, сколько сможет физически протолкнуть сила (или давление) в 5 вольт.
Но проблемы начнутся в том случае, если вы вздумаете увеличить напряжение и воспользоваться блоком питания, скажем, на 12 вольт. Вот тогда его силы хватит, чтобы при том же сопротивлении устройства протолкнуть гораздо больше тока. Это как с толканием ящика. Да, поверхность осталась песчаной, но теперь ящик толкают 3 человека вместо одного.
Но мой смартфон заряжается быстрее от 2А, чем от 1А! И при этом еще греется сильнее!
Многие пользователи замечали, что при использовании более мощного блока питания (вместо 5В и 1А, например, 5В и 2А), телефон заряжается быстрее и греется сильнее.
Так действительно может быть. Но, опять-таки, лишь по одной причине — производителем был предусмотрен ток до 2 ампер. Компания разрабатывала свое устройство под напряжение 5 вольт и для этого ей необходимо было контролировать сопротивление на каждом участке схемы, чтобы «давление» в 5 вольт не вызвало выход из строя конкретного блока.
Производителю было важно лишь то, чтобы блок питания выдавал достаточное количество ампер. Верхняя планка его совершенно не волнует. И чтобы вместо одного ампера смартфон принимал 2A, нужно было изменить соответствующим образом сопротивление внутри смартфона. То есть, производитель заложил в устройство механизм снижения сопротивления, чтобы пропустить больше тока.
В противном случае, по законам нашей вселенной оно не сможет принять ни на миллиампер больше тока, какой бы блок питания вы ни подключали, хоть на миллион ампер. Естественно, это справедливо только в том случае, если напряжение не превышает 5 вольт.
И последнее. Конечно, при большем количестве ампер, устройство будет греться сильнее, так как банально через одни и те же детали за 1 секунду будет проходить больше электронов, соответственно, будет больше столкновений с атомами, больше вибраций атомов и сильнее нагрев.
Но, опять-таки, производитель посчитал это нормальным, раз позволил смартфону снизить свое внутреннее сопротивление и пропустить больше тока. Это решил производитель на этапе проектирования схемы, а не более мощный блок питания.
Можно ли использовать зарядку с большим током?
Можно ли использовать зарядное устройство с большей выходной силой тока, чем необходимо для устройства? … Да , зарядить устройство зарядным устройством, заряд которого больше, чем необходимо, абсолютно безопасно.
Можно ли использовать более мощную зарядку?
Многие пользователи замечали, что при использовании более мощного блока питания (вместо 5В и 1А, например, 5В и 2А), телефон заряжается быстрее и греется сильнее. Так действительно может быть. Но, опять-таки, лишь по одной причине — производителем был предусмотрен ток до 2 ампер.
Можно ли использовать зарядное устройство с меньшей силой тока?
Нет нельзя, потому что силы тока не будет хватать для питания ноутбука. И его аккумулятор будет продолжать разряжаться, хотя и медленнее чем, если бы ноутбук совсем не был включён в розетку. … И сила тока от БП ноута крайне важна. Меньше нельзя, больше можно, не так греться будет.
Можно ли использовать другую зарядку для телефона?
Чаще всего можно. Совместимость смартфона и зарядки совершенно не зависит от того, произвела ли ее та же фирма, что и сам смартфон. А если ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку, то ему вообще сам производитель велел заряжаться от устройств других фирм.
Можно ли использовать зарядку для ноутбука с большей силой тока?
При подборе силы тока действует одно правило – выходная сила тока блока питания не должно быть меньше требуемой для ноутбука. … Более мощный блок питания не испортит ноутбук, сам при этом останется целым и не будет работать на пределе своих возможностей. Более слабый адаптер не испортит ноутбук, но может сгореть сам.
Можно ли использовать более мощную зарядку для телефона?
Да , зарядить устройство зарядным устройством, заряд которого больше, чем необходимо, абсолютно безопасно.
Можно ли использовать более мощную зарядку для смартфона?
Можно. Вы можете заряжать свой телефон любым удобным вам способом и практически любой зарядкой, вне зависимости от силы тока. Неважно, что смартфон заряжается от 1 А, а вы подключаете к нему зарядник с силой тока 2-3 А.
Можно ли использовать зарядное устройство с меньшей выходной силой тока чем необходимо для устройства?
Зарядное устройство с меньшей силой тока. Специалисты не рекомендуют использовать более слабую зарядку. В таком случае аккумулятор будет запрашивать больше энергии, которое зарядное устройство обеспечить не может. Это может привести к перегреву как блока, так и гаджета, а иногда даже к короткому замыканию и возгоранию.
Можно ли использовать блок питания с большим напряжением?
Можно ли использовать блок питания, если сила тока (значение ампер) больше? Да можно. И даже лучше использовать блок питания для ноутбука с большим значением ампер. Такой блок питания будет меньше греться и дольше прослужит.
Можно ли использовать блок питания с меньшим Ампером?
Можно ли использовать блок питания с меньшим напряжением (меньше ампер) Мы не рекомендуем использовать блок питания ноутбука с меньшим напряжением чем ваш родной блок питания! Самый распостраненный диагноз при использовании блока питания с меньшим напряжением, это самопроизвольное отключение ноутбука!
Что будет если использовать не родную зарядку?
Испортить смартфон может зарядное устройство на выходе которого большее напряжение, чем нужно девайсу. … Если заряжать планшет зарядкой от телефона, он просто будет дольше заряжаться (пример — зарядка от компьютера). Если наоборот — смартфон возможно зарядится чуть быстрее, но с ним ничего плохого не случится.
Можно ли заряжать телефон на 2 ампера?
Таким образом, вы можете спокойно заряжать свой мобильный телефон или планшет любой зарядкой, хоть одноамперной, хоть двухамперной, большого вреда для телефона или аккумулятора от этого не будет.
Что будет если пользоваться не родной зарядкой?
Зарядка гаджета, будь то телефон, планшет, браслет, навигатор или что-то иное уже давно стало обязательным ежедневным ритуалом в жизни современных людей. Но, к сожалению, постоянное использование может привести к выходу из строя зарядных устройств, ведь провода рвутся, штекеры ломаются.
Сколько ампер нужно для зарядки ноутбука?
Действительно блоки питания для ноутбука делятся по мощности. Самые распространённые это 40W, 45W, 60W, 65W, 90W и 120W. Производители разрешают добавлять силу тока на 1.5 Ампера больше чем на вашем родном адаптере.
Что будет если подключить зарядное устройство от другого ноутбука?
Лучше не использовать зарядное устройство от другого ноутбука на вашем ноутбуке. Подключение другого зарядного устройства, не предназначенного для вашей конкретной модели, не приведет ни к чему хорошему. На самом деле, такое подключение может немедленно сжечь ваш аккумулятор, и вам придется покупать новый.
Можно ли заряжать телефон зарядкой меньшей мощности?
Как правило, для современных смартфонов значение составляет не менее 2 А. Если сила тока больше, чем та, на которую рассчитан ваш смартфон, гаджету это не навредит, так как сработает защитный механизм. А вот если сила тока меньше чем нужно, это отрицательно скажется на скорости зарядки.
Произведение силы и напряжения тока, которым заряжается ваш смартфон, определяет мощность зарядки. Чем больше — тем мощнее, тем быстрее заряжается смартфон.
Согласно тестам, современные батареи демонстрируют наилучшую производительность при уровне заряда 20–90%. Поэтому лучше всего ставить телефон на зарядку при уровне заряда не ниже 20% и отключать его от сети, прежде чем индикатор доберется до отметки 100%.Если вы не планируете использовать устройство долгое время, например в период недельного отпуска за границей, рекомендуется перед выключением зарядить (или разрядить) его до 50%.
Можно ли заряжать телефон не быстрой зарядкой?
Можно ли заряжать смартфон без функции быстрой зарядки адаптером повышенной мощности? Да, ничего страшного не случится. Если подключить телефон без поддержки быстрой зарядки к мощному блоку питания, он все равно возьмет свои 5–10 Вт — и ни ваттом больше.
Можно ли заряжать телефон 33 Вт?
К примеру, если ваш смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а у вас имеется только 33-Вт адаптер питания, он также сможет зарядить гаджет.
Можно ли заряжать телефон зарядкой с меньшим напряжением?
Устройство можно заряжать любой зарядкой на 5 вольт, вне зависимости от количества ампер. Оно не возьмет больше тока, чем ему нужно.
Что лучше быстрая или медленная зарядка телефона?
Быстрая зарядка даёт возможность тратить меньше времени на зарядку аппарата за счёт увеличенной силы тока или напряжения. Если для обычной зарядки будет достаточно напряжения в 5 В и силы тока — 2-2,5 А, то для быстрой нужно где-то 20 В и 5 А. Также большая часть быстрых зарядок — это «умные» зарядки.
Что убивает батарею в телефоне?
Сильный нагрев смартфона
Высокие температуры наносят ущерб батарее. Наиболее комфортная температура для аккумулятора от 20° C до 35° C. В настройках можно узнать температуру аккумулятора, чтобы убедиться, что она подходит для нормальной работы смартфона. При температуре выше 40° C, лучше не заряжать смартфон.
Какой мощности должна быть зарядка для телефона?
Обычно зарядка для смартфона обладает силой тока в 1 ампер, реже: 1,2А, 2А, 2,4А; большинству смартфонов для зарядки требуются розетки-адаптеры мощностью от 5W (Вт).
Можно ли использовать зарядку с меньшим напряжением?
Все приборы с меньшим напряжением не подходят для этой работы, так как ток просто не будет идти к аккумулятору. Повышать напряжение сильно также очень опасно, так как происходит агрессивная зарядка, которая не позволит служить аккумулятору больше года.
Можно ли использовать блок питания с меньшей силой тока?
Можно ли использовать блок питания, если сила тока (значение ампер) меньше? Нет нельзя, потому что силы тока не будет хватать для питания ноутбука. И его аккумулятор будет продолжать разряжаться, хотя и медленнее чем, если бы ноутбук совсем не был включён в розетку.
Что будет если использовать блок питания с меньшим напряжением?
Слишком низкий ток. Если у адаптера правильное напряжение, но номинальный ток адаптера ниже, чем на входе устройства, может произойти несколько вещей. Устройство может включиться и потреблять от адаптера больше тока, чем предназначено. Это может вызвать перегрев адаптера или его выход из строя.
В чем минусы быстрой зарядки?
Какой именно вред от быстрой зарядки для аккумулятора? Немного снизится ресурс, если качественный. При наличии должного качества производства и защиты аккумулятор быстрее изнашивается, за меньшее число циклов снижается ёмкость (как следствие, маленький срок службы); Загорится или вздуется, если некачественный.
Что портит батарею?
Если хранить устройство полностью разряженным, аккумулятор может перейти в состояние глубокой разрядки и утратить способность держать заряд. Если же хранить устройство полностью заряженным, это может привести к снижению ёмкости аккумулятора и, как следствие, к сокращению срока его службы.
Как правильно заряжать телефон чтобы не испортить батарею?
Согласно рекомендациям специалистов, ставить телефон на зарядку лучше всего в диапазоне 40-80%. Такой подход позволит в разы увеличить срок службы батареи. Если же телефон необходимо зарядить до 100%, то в таком случае не передерживайте его на зарядке.
Что лучше быстрая зарядка или обычная?
Преимущества быстрой зарядки
Это большой плюс. Возможность зарядить аккумулятор телефона более чем на 50 процентов за 30 минут или меньше является преимуществом. В быстро меняющемся мире каждая секунда на счету. Аккумуляторы смартфонов также имеют большую емкость.
Что будет если часто ставить телефон на зарядку?
Постоянное поддержание зарядки приводит к микроциклам (заряд до максимального напряжения, отключение питания и последующий неглубокий разряд, подключение питания и снова заряд на максимальное напряжение). Это также сопровождается нагревом аккумулятора во время зарядки.
Почему сильно греется зарядка от телефона?
Во время использования зарядного устройства на телефон подается мощность постоянного тока. Когда переменный ток преобразовывается в постоянный, происходит потребление энергии и ее распространение в виде тепла. Повышение температуры зарядного устройства в этом случае является нормальным.
Что будет если поставить телефон на более мощную зарядку?
Они могут перегреваться при подаче питания на максимальной мощности. Результатом такого перегрева может стать возгорание и даже взрыв.
Что будет если заряжать под мощной зарядкой?
Более мощный адаптер для зарядки не испортит телефон. Мощный адаптер проживет дольше если вашему смартфону нужно меньше энергии для зарядки. Фирменные технологии быстрой зарядки могут быть несовместимы с аксессуарами от других смартфонов.
Почему телефон надо заряжать до 80 процентов?
Так вы продлите срок службы устройства. Литий-ионная батарея сможет пережить около 500 циклов полной зарядки от 0 до 100%. Если же её заряжать и разряжать, например, циклами по 50%, то срок эксплуатации может вырасти в три раза. Максимально продлить срок батареи можно, поддерживая заряд где-то между 40 и 80%.
Почему нельзя пользоваться другой зарядкой?
Пользование чужим зарядным устройством может не только вывести смартфон из строя, но и ставит под угрозу безопасность данных его владельца, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
Что будет если заряжать устройство другой зарядкой?
Уровень мощности при зарядке другим зарядным устройством
То есть, нет никакой опасности при подзарядке телефона от зарядного устройства другого производителя, если оно имеет тот же уровень мощности. А все утверждения о том, что из-за этого батарея может выйти из строя, не больше чем слухи или маркетинговый трюк.
Какой ток лучше для зарядки телефона?
Выходной ток на порт
Менее 1000 мА — для зарядки маломощных гаджетов и старых устройств, рассчитанных на зарядку от USB по стандарту 2.0 и 3.0. 1000-2000 мА — для зарядки многими смартфонами, с таким ЗУ зарядка идет в 2-4 раза быстрее, чем просто от порта USB на компьютере.
Почему после быстрой зарядки быстро разряжается?
Быстрая зарядка создаёт неоднородности внутри батареи. Это приводит к ускоренной деградации элемента питания. Срок службы батареи может достигать 1000 циклов при зарядке 1A, при зарядке на 5А срок службы батареи падает уже до 600.
Можно ли ставить телефон на зарядку при 50?
Можно ли заряжать телефон с 50% заряда
Ставить смартфон на зарядку можно при любом уровне заряда — хоть при 5%, хоть при 50%. Главное — не доводить до его полной разрядки, ведь это значительно снижает емкость аккумулятора. Также не менее вредна для батареи и регулярная зарядка до 100-процентного уровня.
Можно ли поставить телефон на зарядку на всю ночь?
100-процентная зарядка, равно как и полный разряд, одинаково вредны и влияют на максимальную емкость аккумулятора. Именно поэтому оставлять телефон на зарядке надолго, например, ночью все же не стоит.
Можно ли заряжать телефон от 6 вольт?
Чтобы зарядить аккумулятор ёмкостью 600мА х ч в телефоне от шестивольтового блока питания нужно соединить «минус» блока питания с «минусом» телефона (разъем для зарядного устройства), а «плюс» блока питания подсоединять к «плюсу» телефона нужно через резистор 12Ом 2Вт. Резистор нужен для ограничения тока зарядки.
Сколько вольт должно быть на выходе зарядного устройства телефона?
У современных устройств для зарядки телефонов, смартфонов и планшетов есть два основных параметра, на которые стоит обращать внимание. Первое — выходное напряжение, обычно 5.0-5.3V (вольт), второе — выходной ток, значения которого могут варьироваться в достаточно широких пределах: от 0.5A (ампер) и вплоть до 3A.
Можно ли заряжать телефон от 12 вольт?
Кроме того, есть реальная угроза повредить смартфон зарядным током нештатных параметров. Поэтому пользоваться ими следует только в крайнем случае и непродолжительное время. Строго говоря, заряжать смартфон от 12 вольт нужно через штатную розетку и фабричный адаптер 12/5 вольт. Остальные способы рискованы для гаджета.
Можно ли заряжать мобильный телефон от 24 вольт?
Как известно, питание бортовой электросети автомобилей составляет 12 или 24 вольта (в зависимости от типа транспортного средства), а для зарядки телефонов, планшетов, «умных» часов, электронных книг и других устройств необходимо напряжение не более 5 вольт (с током до 1 ампера).