သင်၏စမတ်အားသွင်းပါတနာဖြေရှင်းချက်များကို Greensense
  • Lesley-+86 19158819659

  • EMAIL: grsc@cngreenscience.com

ec အားသွင်းကိရိယာ

သတင်း

မြင့်မားသော ဝပ်အားသွင်းကိရိယာများသည် လျှပ်စစ်ကို ပိုမိုအသုံးပြုပါသလား။ ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်

အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ပါဝါဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့် အမြန်အားသွင်းနည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ သုံးစွဲသူအများအပြားက အံ့သြနေကြသည်-မြင့်မားသော ဝပ်အားသွင်းကိရိယာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုအသုံးပြုပါသလား။အဖြေတွင် ပါဝါသုံးစွဲမှု၊ အားသွင်းမှု ထိရောက်မှုနှင့် ခေတ်မီအားသွင်းစနစ်များ အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ရန် ပါဝင်သည်။ ဤအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်သည် အားသွင်း ဝပ်အားနှင့် လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကြား ဆက်နွယ်မှုကို စစ်ဆေးသည်။

Charger Wattage Fundamentals ကို နားလည်ခြင်း။

အားသွင်းကိရိယာများတွင် Wattage ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

Wattage (W) သည် အားသွင်းကိရိယာမှ ထုတ်လွှတ်နိုင်သော အမြင့်ဆုံးပါဝါကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ Watts (W) = Volts (V) × Amps (A) အဖြစ် တွက်ချက်သည်။

  • ပုံမှန်ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာ: 5W (5V × 1A)
  • အမြန်စမတ်ဖုန်းအားသွင်းကိရိယာ: 18-30W (9V × 2A သို့မဟုတ် အထက်)
  • လက်ပ်တော့အားသွင်းကိရိယာ: 45-100W
  • EV အမြန်အားသွင်းကိရိယာ: 50-350kW

Charging Power Curve Myth

လူကြိုက်များသော ယုံကြည်ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်၊ အားသွင်းကိရိယာများသည် ၎င်းတို့၏ အမြင့်ဆုံး ဝပ်အားဖြင့် အဆက်မပြတ် မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းတို့သည် အောက်ပါတို့ကို အခြေခံ၍ ချိန်ညှိသည့် ရွေ့လျားဓာတ်အား ပေးပို့မှု ပရိုတိုကောများကို လိုက်နာသည်-

  1. စက်ပစ္စည်းဘက်ထရီအဆင့် (အလျှင်အမြန်အားသွင်းမှုမှာ ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးသည်)
  2. ဘက်ထရီအပူချိန်
  3. စက်ပစ္စည်းပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်

မြင့်မားသော Wattage Chargers များသည် လျှပ်စစ်ပိုမိုသုံးစွဲပါသလား။

အတိုချုံးအဖြေ

သေချာပေါက်။မြင့်မားသော ဝပ်အားသွင်းကိရိယာသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုအသုံးပြုပါက-

  • သင့်စက်သည် အပိုပါဝါကို လက်ခံပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  • အားသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် လိုအပ်သည်ထက် ပိုကြာနေပါသည်။

အမှန်တကယ် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကို ထိခိုက်စေသော အဓိကအချက်များ

  1. စက်ပစ္စည်းပါဝါညှိနှိုင်းခြင်း။
    • ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများ (ဖုန်းများ၊ လက်ပ်တော့များ) သည် ၎င်းတို့လိုအပ်သော ပါဝါကိုသာ တောင်းဆိုရန်အတွက် အားသွင်းကိရိယာများနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။
    • 96W MacBook အားသွင်းကိရိယာတွင် ပလပ်ထိုးထားသော iPhone သည် 96W အားဆွဲထုတ်မည်မဟုတ်ပါ။
  2. အားသွင်းစွမ်းဆောင်ရည်
    • အရည်အသွေးမြင့် အားသွင်းကိရိယာများသည် မကြာခဏ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည် (90%+ နှင့် 60-70% စျေးပေါသော အားသွင်းကိရိယာများအတွက်)
    • ပိုမိုထိရောက်သော အားသွင်းကိရိယာများသည် အပူကြောင့် စွမ်းအင်လျော့နည်းသည်။
  3. အားသွင်းကာလ
    • အမြန်အားသွင်းကိရိယာများသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်သဖြင့် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းနိုင်သည်။
    • ဥပမာ- 30W အားသွင်းကိရိယာသည် 10W အားသွင်းကိရိယာအတွက် 1 နာရီနှင့် 2.5 နာရီအတွင်း ဖုန်းဘက်ထရီအားဖြည့်နိုင်သည်

ကမ္ဘာတလွှား လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု နမူနာများ

စမတ်ဖုန်းအားသွင်းခြင်းနှိုင်းယှဉ်

Charger Wattage အမှန်တကယ် Power Draw အားသွင်းချိန် စုစုပေါင်း စွမ်းအင်အသုံးပြုသည်။
5W (စံနှုန်း) 4.5W (ပျမ်းမျှ) ၃ နာရီ 13.5Wh
18W (မြန်) 16W (အမြင့်ဆုံး) 1.5 နာရီ ~14Wh*
30W (အလွန်မြန်) 25W (အမြင့်ဆုံး) ၁ နာရီ ~15Wh*

*မှတ်ချက်- ဘက်ထရီအားပြည့်သည်နှင့်အမျှ အမြန်အားသွင်းကိရိယာများသည် ပါဝါမြင့်သောမုဒ်တွင် အချိန်နည်းသည်။

လက်ပ်တော့အားသွင်းခြင်း ဇာတ်လမ်း

MacBook Pro သည် ရေးဆွဲနိုင်သည်-

  • ပြင်းထန်စွာအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း 96W အားသွင်းကိရိယာမှ 87W
  • အလင်းအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း 30-40W
  • အားအပြည့်သွင်းထားသော်လည်း <5W အားသွင်းထားဆဲဖြစ်သည်။

Wattage မြင့်လာသောအခါ လျှပ်စစ်အသုံးပြုမှုကို တိုးစေသည်။

  1. အဟောင်း/စမတ်မဟုတ်သော စက်များ
    • ပါဝါညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ စက်ပစ္စည်းများသည် အများဆုံးရရှိနိုင်သော ပါဝါကို ဆွဲထုတ်နိုင်ပါသည်။
  2. ဆက်တိုက် ပါဝါမြင့်သော အက်ပ်များ
    • အားသွင်းနေစဉ် ဂိမ်းဆော့သော လက်ပ်တော့များသည် စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည်။
    • DC အမြန်အားသွင်းစခန်းများကို အသုံးပြု၍ EV များ
  3. အရည်အသွေးညံ့/မကိုက်ညီသော အားသွင်းကိရိယာများ
    • ဓာတ်အား ပေးပို့မှုကို မှန်ကန်စွာ ထိန်းညှိနိုင်ခြင်း မရှိပေ။

စွမ်းအင်ထိရောက်မှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

  1. Standby ပါဝါစားသုံးမှု
    • အားသွင်းကိရိယာကောင်းများ- အားမသွင်းသည့်အခါ <0.1W
    • အားသွင်းကိရိယာများ ညံ့ဖျင်းခြင်း- 0.5W သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဆက်တိုက်ဆွဲနိုင်သည်။
  2. အားသွင်းရာတွင် အပူဆုံးရှုံးမှု
    • စွမ်းအားမြင့် အားသွင်းခြင်းသည် စွမ်းအင် စွန့်ပစ်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး အပူပိုထုတ်ပေးသည်။
    • အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အားသွင်းကိရိယာများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းဖြင့် ၎င်းကို လျှော့ချပေးသည်။
  3. ဘက်ထရီ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု
    • မကြာခဏ အလျှင်အမြန် အားသွင်းခြင်းသည် ရေရှည်ဘက်ထရီ စွမ်းရည်ကို အနည်းငယ် လျှော့ချနိုင်သည်။
    • ၎င်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ မကြာခဏ အားသွင်းသည့် လည်ပတ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

လက်တွေ့ကျသော အကြံပြုချက်များ

  1. အားသွင်းကိရိယာကို စက်ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ယှဉ်ပါ။
    • ထုတ်လုပ်သူမှ အကြံပြုထားသော ဝပ်အားကို အသုံးပြုပါ။
    • မြင့်မားသော ဝပ်အားသည် ဘေးကင်းသော်လည်း သင့်စက်က ၎င်းကို ပံ့ပိုးပေးမှသာ အကျိုးရှိသည်။
  2. အသုံးမပြုသည့်အခါ အားသွင်းကိရိယာများကို ဖြုတ်ပါ။
    • အသင့်အနေအထားပါဝါဆွဲခြင်းကို ဖယ်ရှားသည်။
  3. အရည်အသွေးအားသွင်းကိရိယာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
    • 80 Plus သို့မဟုတ် အလားတူ ထိရောက်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ရှာဖွေပါ။
  4. ကြီးမားသော ဘက်ထရီများ (EV များအတွက်)
    • Level 1 (120V) အားသွင်းခြင်းသည် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်အတွက် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။
    • လိုအပ်သည့်အခါ ခရီးသွားရန်အတွက် ပါဝါမြင့်သော DC အားအမြန်သွင်းပါ။

အောက်ခြေလိုင်း

မြင့်မားသော ဝပ်အားသွင်းကိရိယာများနိုင်သည်၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်အပြည့်ဖြင့် အားသွင်းသည့်အခါတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုအသုံးပြုသော်လည်း ခေတ်မီအားသွင်းစနစ်များသည် စက်ပစ္စည်းအတွက် လိုအပ်သော ပါဝါကိုသာ ဆွဲထုတ်ပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ အခြေအနေများစွာတွင်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းခြင်းသည် အားသွင်းစက်ဝန်းကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်စေခြင်းဖြင့် စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အမှန်တကယ် လျှော့ချနိုင်သည်။ အဓိကအချက်များမှာ-

  • သင့်စက်ပစ္စည်း၏ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ
  • အားသွင်းအရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်
  • အားသွင်းကြိုးကို ဘယ်လိုသုံးလဲ။

ဤအခြေခံမူများကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲ မလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ အားသွင်းကိရိယာများအကြောင်း အသိပေးရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အားသွင်းနည်းပညာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော ပါဝါပေးပို့မှုစနစ်များမှတစ်ဆင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် မြင့်မားသော ဝပ်အားသွင်းကိရိယာများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရပါသည်။


ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ ၁၀-၂၀၂၅