תוכן עניינים:
אינך צריך לדעת על FET או מהי רישום פס, אבל החברה שמייצרת את הגאדג'טים שאתה קונה עושה. והכל על סף שינוי גדול לטובה - בדרכים שנראה, כמו מטענים בטוחים יותר, יעילים יותר וקטנים יותר בעלי עוצמה גבוהה - בגלל תרכובת כימית הנקראת גליום ניטריד.
ב- 25 באוקטובר, קיימה אנקר אירוע להצגת כמה מהחידושים האחרונים שלו, כולל מטען קיר USB-C Power Delivery חדש המשתמש במוליכים למחצה של גאן. בדרך כלל, לאף אחד לא יהיה אכפת מההשקה של יבלת הקיר הטעינה את המכשירים שלך, אבל הפעם הדברים שונים. המטען החדש של אנקר PowerPort Atom PD1 מציע 27 וואט כוח פלט והוא בגודל בלוק הטעינה הקטן שהגיע בתיבה עם הטלפון האחרון שלך. אם לומר זאת דרך קצת יותר מלהיבה, זה מוציא מספיק כוח לטעינה מהירה של MacBook Pro ובאופן של כשליש מהגודל. הוא גם קריר יותר למגע וישתמש בפחות כוח מכיוון שהוא יעיל יותר.
אנקר אינה החברה היחידה מסין שבנתה מטען למספק כוח USB באמצעות FETs GaN (FET הוא טרנזיסטור אפקט שדה ומשמש לבקרת זרימת ההתנהגות של חשמל). ל- RAVPower יש דגם של 45 וואט בעבודות ומומחים בתעשייה אומרים כי כל השמות ששמעתם עליהם בקרוב יציעו מטעני אספקת חשמל USB-C בעלי תפוקה גבוהה, ריצה מגניבה ופרופיל נמוך עם פרופיל נמוך.. לא מכיוון שגליום ניטריד הוא משהו חדש, אלא מכיוון שהוא יכול כעת להיות רווחי.
GaN היא השכבה האופטית על הלד שקוראת דיסקים, תקליטורי DVD ודיסק Blu-Ray כך שאתה כבר משתמש בה.
גליום ניטריד משמש כבר במוצרים שבבעלותכם, אך למטרה שונה לחלוטין. גבישים של GaN שימשו על בסיס ספיר לייצור נוריות LED בעלות ספקטרום מלא זה זמן רב, ואם יש לכם מנורות LED מסוג RGB או "אור יום", כנראה שהם משתמשים בגליום ניטריד. שימושים מיוחדים אחרים כמו מגברי שמע מסוג High-end Class וציוד טלקום מיקרוגל משתמשים גם ב- GaN, וכל מה שמשתמש בזה עושה זאת מאותן סיבות. בהשוואה לטרנזיסטור סיליקון מסורתי, גליום ניטריד פועל בקור רוח יותר, יעיל יותר בהספק והרבה יותר קטן - וזה בדיוק מה שאתה רואה כשאתה מסתכל על גוש הטעינה החדש-זעיר של USB של 27 וואט USB-PD. GaN תמיד היה מוליך מוליך למחצה לפסים בהשוואה לסיליקון, אבל זה היה גם יקר בהרבה לייצר באופן אמין.
תמיד היה חסכוני יותר לבנות מכשיר GaN מאשר מכשיר סיליקון מסורתי בגלל טביעת הרגל הסופית שלו. במילים פשוטות, אתה יכול להתאים הרבה יותר GaN FETs על רקיק יותר ממה שאתה יכול MOSFETs, המשתמשים בבסיס סיליקון. הבעיה הייתה עלות הוופלים עצמם. רקיק גליום ניטריד עדיין יקר יותר מפית סיליקון בגודל זהה, אך טכניקות הייצור שופצו (מסתבר שהחנקן עשה דברים מבולבלים) והפער פער מספיק כדי להפוך אותו לאופציה אטרקטיבית עבור חברות המייצרות את טרנזיסטורים. זה גרם לאאוטיק ענק בשוק, עם צמיחה של 17% לשנה בין 2019 ל 2024.
איך זה משפיע עלינו
אני מניח שכמעט לכל מי שקורא את זה לא אכפת אם החלקים הזעירים בתוך הגאדג'טים שלהם משתמשים בסיליקון או גליום ניטריד או אבק פיקסי, כל עוד הם עובדים. אבל אני יודע גם כי נשיאת מטען אנקר זעיר במקום מטען לבנים כבד וגדול למחשב הנייד שלי תגרום לי אושר. כשאני מבין שאותו מטען זה יעבוד גם לטלפון שלי, לטאבלט שלי, ל- Nintendo Switch ואפילו לתיק הטעינה האלחוטי שלי עבור אוזניות ה- Bluetooth שלי, אני אפילו יותר שמח. אנו רוצים שהטכנולוגיה שלנו תסתבך יותר - תעשה יותר דברים בדרכים קרירות יותר - ותהפוך להיות פחות מסובכת בו זמנית.
גם אין להתעלם מהבטיחות. מכשיר GaN משתמש בפחות כוח להפעלה (אתה צריך לספק מתג אלקטרוני עם כוח משלו כדי לאפשר לו לעבור כוח קלט ויציאה) ומתגים מהר הרבה יותר. זה גורם לו להתקרר כך שפחות חשמל יאבד כחום וזה יעיל יותר, אך גם בטוח יותר. חלפו הרבה יותר משנתיים מאז ה- Galaxy Note 7 של סמסונג, אך חוויית הלמידה שהעניקה לרבים מאיתנו תמיד תמשיך לחיות: המכשירים האלקטרוניים הניידים שלנו יכולים להיות מסוכנים בנסיבות קיצוניות.
החוק של מור תמיד עומד בחוק של מרפי אם אתה נותן לדברים מספיק זמן.
כל איטרציה של כל הטכניקות השונות של טעינה מהירה מקרבת אותנו אל הקצוות ההם ואנחנו אפילו לא מתקרבים לסוף. לפני מספר שנים נודע לי להפגנה של מיקרוגל המחמם פיצה קפואה תוך כדי הפעלה באמצעות צלחת טעינה אלחוטית. התבוננתי מאחורי מגן לפיצוץ פרספקס כי למרות שאתה יכול להניע מכשיר של 1, 500 וואט באמצעות אינדוקציה, זה לא אומר שהוא לא יכול להשתבש.
למרות שלעולם לא נצטרך להשתמש ב -1, 500 וואט כדי להניע טלפון או אפילו מחשב נייד (אולי ה- Nintendo Switch 2?) 9 וואט יכולים להיות מסוכנים כאשר הכל לא נעשה כראוי. כשאנו קוראים לדברים קטנים יותר ונוחים יותר, היצרנים צריכים להתקרב לקיצוניות כדי לספק. דברים קטנים ובלתי נראים כמו שינוי בבסיס המוליכים למחצה שמאפשר דברים יעילים ובטוחים יותר נותנים ליצרנים אלה יותר מקום. לא כל מה שעושה את הדור הבא נהדר זה משהו שאנחנו יכולים לראות.
אנו עשויים להרוויח עמלה לרכישות באמצעות הקישורים שלנו. למד עוד.