Netzteil – Wikipedia

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Ein Netzteil vom Typ “Wandwarze” für eine Haushaltsspielkonsole

Ein Netzteil für Lenovo Laptop

Interne Adapterschaltung

Ein Netzteil, AC / DC-Adapter, oder AC / DC-Wandler[1] ist eine Art externes Netzteil, das häufig in einem Gehäuse ähnlich einem Netzstecker eingeschlossen ist. Andere gebräuchliche Namen sind Plug Pack, Steckadapter, Adapterblock, Haushaltsnetzadapter, Netzteil, Wandwarze, Netzteil, und Netzteil. Adapter für batteriebetriebene Geräte können beschrieben werden als Ladegeräte oder Ladegeräte (siehe auch Ladegerät). Netzteile werden mit elektrischen Geräten verwendet, die Strom benötigen, jedoch keine internen Komponenten enthalten, um die erforderliche Spannung und Leistung aus dem Stromnetz abzuleiten. Die interne Schaltung eines externen Netzteils ist dem Design sehr ähnlich, das für ein eingebautes oder internes Netzteil verwendet werden würde.

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Externe Netzteile werden sowohl bei Geräten ohne andere Stromquelle als auch bei batteriebetriebenen Geräten verwendet, bei denen das Netzteil, wenn es eingesteckt ist, manchmal den Akku zusätzlich zur Stromversorgung des Geräts aufladen kann.

Die Verwendung eines externen Netzteils ermöglicht die Mobilität von Geräten, die entweder über das Stromnetz oder die Batterie mit Strom versorgt werden, ohne dass zusätzliche interne Stromversorgungskomponenten erforderlich sind, und macht es unnötig, Geräte nur zur Verwendung mit einer bestimmten Stromquelle herzustellen. Das gleiche Gerät kann mit einem anderen Adapter mit 120 VAC oder 230 VAC Netz-, Fahrzeug- oder Flugzeugbatterie betrieben werden. Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktionen kann die erhöhte Sicherheit sein; da die gefährliche 120- oder 240-Volt-Netzspannung an der Steckdose in eine niedrigere, sicherere Spannung umgewandelt wird und das vom Benutzer gehandhabte Gerät von dieser niedrigeren Spannung gespeist wird.

Betriebsarten[edit]

Ursprünglich waren die meisten AC / DC-Adapter lineare Stromversorgungen, die einen Transformator zur Umwandlung der Netzspannung in eine niedrigere Spannung, einen Gleichrichter zur Umwandlung in pulsierenden Gleichstrom und einen Filter zur Glättung der pulsierenden Wellenform in Gleichstrom mit verbleibenden Welligkeitsschwankungen enthielten klein genug, um das mit Strom versorgte Gerät unberührt zu lassen. Größe und Gewicht des Geräts wurden weitgehend vom Transformator bestimmt, der wiederum von der Ausgangsleistung und der Netzfrequenz bestimmt wurde. Durch Nennleistungen über einige Watt waren die Geräte zu groß und zu schwer, um von einer Wandsteckdose physisch getragen zu werden. Die Ausgangsspannung dieser Adapter variierte mit der Last; Für Geräte, die eine stabilere Spannung benötigen, wurde eine lineare Spannungsreglerschaltung hinzugefügt. Die Verluste im Transformator und im Linearregler waren beträchtlich; Der Wirkungsgrad war relativ gering und es wurde eine erhebliche Leistung als Wärme abgegeben, selbst wenn keine Last angetrieben wurde.

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Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren Switched-Mode-Netzteile (SMPS) zu diesem Zweck fast allgegenwärtig. Die Netzspannung wird auf eine hohe Gleichspannung gleichgerichtet, die einen Schaltkreis ansteuert, der einen Transformator enthält, der mit einer hohen Frequenz arbeitet und Gleichstrom mit der gewünschten Spannung ausgibt. Die Hochfrequenzwelligkeit lässt sich leichter herausfiltern als die Netzfrequenz. Durch die hohe Frequenz kann der Transformator klein sein, wodurch seine Verluste verringert werden. und der Schaltregler kann viel effizienter sein als ein linearer Regler. Das Ergebnis ist ein viel effizienteres, kleineres und leichteres Gerät. Die Sicherheit ist wie bei der älteren linearen Schaltung gewährleistet, da ein Transformator immer noch eine galvanische Trennung bietet.

Ein linearer Schaltkreis muss für einen bestimmten, engen Bereich von Eingangsspannungen (z. B. 220–240 VAC) ausgelegt sein und einen für die Frequenz geeigneten Transformator (normalerweise 50 oder 60 Hz) verwenden, eine Schaltnetzteilversorgung kann jedoch effizient arbeiten ein sehr breiter Bereich von Spannungen und Frequenzen; Ein einzelnes 100–240-VAC-Gerät kann nahezu jede Netzversorgung der Welt abwickeln.

Wenn Schaltadapter jedoch nicht sehr sorgfältig entworfen und geeignete Komponenten verwendet werden, ist es wahrscheinlicher, dass sie ausfallen als der ältere Typ, was teilweise auf komplexe Schaltungen und die Verwendung von Halbleitern zurückzuführen ist. Wenn diese Adapter nicht richtig ausgelegt sind, können sie leicht durch Überlastungen beschädigt werden, auch durch vorübergehende, die durch Blitzschlag, kurze Netzüberspannung (manchmal verursacht durch Glühlampen am selben Stromkreis, der ausfällt), Komponentenverschlechterung usw. verursacht werden können. Ein sehr häufiger Modus Der Ausfall ist auf die Verwendung von Elektrolytkondensatoren zurückzuführen, deren äquivalenter Serienwiderstand (ESR) mit dem Alter zunimmt. Schaltregler reagieren sehr empfindlich auf hohe ESR (die ältere lineare Schaltung verwendete auch Elektrolytkondensatoren, aber der Effekt der Verschlechterung ist viel weniger dramatisch). Bei gut konzipierten Schaltkreisen sind ESR, Welligkeitsstrom, Impulsbetrieb und Temperatur von Kondensatoren zu berücksichtigen.[2]

Viele kostengünstige Schaltnetzteile implementieren keine ausreichende Filterung und / oder Abschirmung für die von ihnen erzeugten elektromagnetischen Störungen. Diese Hochgeschwindigkeits-Hochenergie-Schaltkonstruktionen sind so beschaffen, dass, wenn diese vorbeugenden Maßnahmen nicht implementiert werden, relativ hohe Energieoberwellen erzeugt und weit in den Funkabschnitt des Spektrums abgestrahlt werden können. Die Menge an HF-Energie nimmt typischerweise mit der Frequenz ab; So kann beispielsweise die Interferenz im Mittelwellen-Rundfunkband (US AM) in der Ein-Megahertz-Region stark sein, während die Interferenz im FM-Rundfunkband um 100 Megahertz erheblich geringer sein kann. Entfernung ist ein Faktor; Je näher die Störung an einem Funkempfänger liegt, desto intensiver wird sie. Selbst der WiFi-Empfang im Gigahertz-Bereich kann beeinträchtigt werden, wenn sich die Empfangsantennen sehr nahe an einem strahlenden Netzteil befinden. Eine Feststellung, ob eine Störung von einem bestimmten Netzteil ausgeht, kann einfach durch Abziehen des verdächtigen Netzteils unter Beobachtung des im Problemfunkband empfangenen Ausmaßes der Störung erfolgen. In einem modernen Haushalts- oder Geschäftsumfeld werden möglicherweise mehrere Netzadapter verwendet. Ziehen Sie in einem solchen Fall alle Netzstecker und schließen Sie sie nacheinander wieder an, bis der oder die Schuldigen gefunden sind.

Vorteile[edit]

Externe Netzteile werden häufig zur Stromversorgung kleiner oder tragbarer elektronischer Geräte verwendet. Die Vorteile umfassen:

  • Sicherheit – Externe Netzteile können Produktentwickler von der Sorge um einige Sicherheitsprobleme befreien. Ein Großteil dieser Art von Geräten verwendet nur Spannungen, die niedrig genug sind, um intern kein Sicherheitsrisiko darzustellen, obwohl das Netzteil zwangsläufig gefährliche Netzspannungen verwenden muss. Wenn ein externes Netzteil verwendet wird (normalerweise über einen Stromanschluss, häufig vom koaxialen Typ), muss das Gerät nicht für gefährliche Spannungen im Gehäuse ausgelegt sein. Dies ist besonders relevant für Geräte mit leichten Gehäusen, die brechen und interne elektrische Teile freilegen können.
  • Wärmeabbau – Wärme verringert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit elektronischer Komponenten und kann dazu führen, dass empfindliche Schaltkreise ungenau werden oder Fehlfunktionen aufweisen. Eine separate Stromversorgung entzieht der Vorrichtung eine Wärmequelle.
  • Reduzierung des elektrischen Rauschens – Da das abgestrahlte elektrische Rauschen mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, ist es für den Hersteller von Vorteil, potenziell verrauschten Wechselstrom- oder Kfz-Strom in einem sauberen Abstand von “sauberem”, gefiltertem Gleichstrom in einem externen Adapter umzuwandeln rauschempfindliche Schaltung.
  • Gewichts- und Größenreduzierung – Das Entfernen von Stromkomponenten und des Netzanschlusssteckers von Geräten, die mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden, reduziert das Gewicht und die Größe, die mitgeführt werden müssen.
  • Einfacher Austausch – Netzteile sind aufgrund ihrer Stromspitzen und ihrer internen Erzeugung von Abwärme anfälliger für Ausfälle als andere Schaltkreise. Externe Netzteile können von einem Benutzer schnell ausgetauscht werden, ohne dass das mit Strom versorgte Gerät repariert werden muss.

Netzteil, das vier verschiedene Netzsteckersysteme unterstützt
  • Vielseitige Konfiguration – Extern betriebene elektronische Produkte können je nach Bedarf mit verschiedenen Stromquellen (z. B. 120 VAC, 240 VAC, 12 VDC oder externer Akku) für den bequemen Einsatz vor Ort oder auf Reisen verwendet werden.
  • Vereinfachte Produktinventarisierung, -verteilung und -zertifizierung – Ein elektronisches Produkt, das international verkauft und verwendet wird, muss mit einer Vielzahl von Stromquellen betrieben werden und in vielen Ländern die Vorschriften zur Produktsicherheit erfüllen. In der Regel ist eine teure Zertifizierung durch nationale oder regionale Sicherheitsbehörden erforderlich als Underwriters Laboratories oder Technischer Überwachungsungsverein. Eine einzelne Version eines Geräts kann in vielen Märkten verwendet werden, wobei die unterschiedlichen Stromanforderungen von verschiedenen externen Netzteilen erfüllt werden, sodass nur eine Version des Geräts hergestellt, gelagert und getestet werden muss. Wenn das Design des Geräts im Laufe der Zeit geändert wird (was häufig vorkommt), muss das Design des Netzteils selbst nicht erneut getestet werden (und umgekehrt).
  • Die konstante Spannung wird von einem bestimmten Adaptertyp erzeugt, der für Computer und Laptops verwendet wird. Diese Arten von Adaptern sind allgemein als Eliminatoren bekannt.

Probleme[edit]

Eine Umfrage unter Verbrauchern ergab eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit den Kosten, Unannehmlichkeiten und der Verschwendung der Fülle von Netzteilen, die von elektronischen Geräten verwendet werden.[3]Der Science-Fiction-Autor und Satiriker Douglas Adams schrieb einen Aufsatz, in dem er die Fülle und Verwirrung von Netzteilen beklagte und mehr Standardisierung forderte.[4]

Effizienz[edit]

Aufgrund der schlechten oder unbekannten Kompatibilität mit neuen Geräten werden jährlich Millionen von noch verwendbaren Wechselstromadaptern weggeworfen.

Das Problem der Ineffizienz einiger Stromversorgungen ist bekannt geworden. US-Präsident George W. Bush bezog sich 2001 auf Geräte wie “Energievampire”.[5] In der EU und in einer Reihe von US-Bundesstaaten werden Gesetze erlassen, um den Energieverbrauch einiger dieser Geräte zu verringern. Zu diesen Initiativen gehören die Standby-Stromversorgung und die One-Watt-Initiative.

Aber andere[who?] haben argumentiert, dass diese ineffizienten Geräte einen geringen Stromverbrauch haben, z. B. Geräte, die für kleine Batterieladegeräte verwendet werden. Selbst wenn sie einen geringen Wirkungsgrad haben, beträgt die Menge an Energie, die sie verschwenden, weniger als 1% des Haushaltsverbrauchs an elektrischer Energie.[citation needed]

In Anbetracht des Gesamtwirkungsgrads von Netzteilen für kleine elektronische Geräte wurde in einem Bericht aus dem Jahr 2002 festgestellt, dass das ältere Netzteil auf Basis eines linearen Netzfrequenztransformators Wirkungsgrade von 20 bis 75% aufweist und selbst bei eingeschalteter, aber nicht versorgter Versorgung einen erheblichen Energieverlust aufweist Leistung. Schaltnetzteile (SMPS) sind wesentlich effizienter. Ein gutes Design kann zu 80–90% effizient sein und ist auch viel kleiner und leichter. Im Jahr 2002 waren die meisten externen Steckdosen-Netzteile, die üblicherweise für Geräte der Unterhaltungselektronik mit geringem Stromverbrauch verwendet werden, linear aufgebaut und in einige Geräte eingebaut.

Externe Netzteile bleiben normalerweise angeschlossen, auch wenn sie nicht verwendet werden, und verbrauchen in diesem Zustand einige Watt bis 35 Watt. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass in den USA etwa 32 Milliarden Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, etwa 1% des gesamten Stromverbrauchs, eingespart werden könnten, indem alle linearen Netzteile (durchschnittlicher Wirkungsgrad 40–50%) durch fortschrittliche Schaltkonstruktionen ersetzt würden (Wirkungsgrad 80–90%), indem ältere Schaltnetzteile (Wirkungsgrade von weniger als 70%) durch fortschrittliche Designs (Wirkungsgrad von mindestens 80%) ersetzt werden und der Standby-Verbrauch des Netzteils auf nicht mehr als 1 Watt reduziert wird.[6]

Seit der Veröffentlichung des Berichts haben SMPS die linearen Lieferungen sogar bei Wandwarzen weitgehend ersetzt. Der Bericht von 2002 schätzt, dass 6% der in den USA verbrauchten elektrischen Energie durch Stromversorgungen “fließt” (ohne nur die Wandwarzen). Auf der Website, auf der der Bericht veröffentlicht wurde, heißt es 2010, dass trotz der Verbreitung von SMPS “die heutigen Stromversorgungen mindestens 2% der gesamten US-Stromerzeugung verbrauchen. Effizientere Stromversorgungskonzepte könnten diesen Verbrauch halbieren”.[7]

Da verschwendete elektrische Energie als Wärme freigesetzt wird, fühlt sich eine ineffiziente Stromversorgung heiß an, ebenso wie eine, die Strom ohne elektrische Last verschwendet. Diese Abwärme ist selbst bei warmem Wetter ein Problem, da möglicherweise eine zusätzliche Klimaanlage erforderlich ist, um eine Überhitzung zu verhindern und sogar die unerwünschte Wärme aus großen Vorräten zu entfernen.

Universelle Netzteile[edit]

Ein Sechs-Wege-Stecker an einem “universellen” Gleichstromnetzteil, bestehend aus einem Vier-Wege-X-Stecker und zwei separaten Einzelsteckern (einer ist der Neun-Volt-Batteriestecker). Der X-Anschluss bietet hier 3,5- und 2,5-mm-Telefonstecker sowie zwei Größen von Koaxial-Stromanschlüssen

Externe Netzteile können ausfallen und von dem Produkt getrennt werden, das sie mit Strom versorgen sollen. Folglich gibt es einen Markt für Ersatzadapter. Der Austausch muss mit den Eingangs- und Ausgangsspannungen übereinstimmen, der Strombelastbarkeit entsprechen oder diese überschreiten und mit einem passenden Stecker ausgestattet sein. Viele elektrische Produkte sind schlecht mit Informationen über das benötigte Netzteil gekennzeichnet. Es ist daher ratsam, die Spezifikationen des Originalnetzteils im Voraus aufzuzeichnen, um den Austausch zu erleichtern, wenn das Original später verloren geht. Eine sorgfältige Kennzeichnung der Netzteile kann auch die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung verringern, die zu Geräteschäden führen kann.

Einige “universelle” Ersatznetzteile ermöglichen das Umschalten von Ausgangsspannung und Polarität, um sie an eine Reihe von Geräten anzupassen.[8] Mit dem Aufkommen von Schaltnetzteilen wurden Adapter, die mit jeder Spannung von 110 VAC bis 240 VAC arbeiten können, weit verbreitet. Zuvor wurden entweder Versionen mit 100–120 VAC oder 200–240 VAC verwendet. Adapter, die auch mit Kraftfahrzeugen und Flugzeugen betrieben werden können (siehe EmPower) stehen zur Verfügung.[9]

Vier Wege X-Anschlüsse oder sechs Wege Sternanschlüsse, auch bekannt als Spinnenanschlüsse, mit mehreren Steckergrößen und -typen sind bei generischen Netzteilen üblich. Bei anderen Ersatzstromversorgungen sind Vorkehrungen zum Wechseln des Stromanschlusses getroffen. Beim Kauf eines Sets stehen vier bis neun verschiedene Alternativen zur Verfügung. RadioShack verkauft universelle Netzadapter mit verschiedenen Kapazitäten, die als “Enercell Adaptaplug” bezeichnet werden und mit zweipoligen Buchsen ausgestattet sind, die mit der Adaptaplug-Steckverbinderreihe kompatibel sind. Dies ermöglicht das Zusammenstellen vieler verschiedener Konfigurationen von Netzadaptern, ohne dass ein Löten erforderlich ist. Philmore und andere konkurrierende Marken bieten ähnliche Netzteile mit austauschbaren Steckern an.

Das Etikett auf einem Netzteil ist möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf die tatsächliche Spannung, die es unter verschiedenen Bedingungen liefert. Viele kostengünstige Netzteile sind “ungeregelt”, da sich ihre Spannung mit der Last erheblich ändern kann. Wenn sie leicht belastet sind, können sie viel mehr als die Nennspannung “Typenschild” abgeben, was die Last beschädigen kann. Wenn sie stark belastet sind, kann die Ausgangsspannung erheblich sinken, in einigen Fällen sogar deutlich unter der Nennspannung des Etiketts, sogar innerhalb des Nennnennstroms, was zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen der gelieferten Geräte führt. Verbrauchsmaterialien mit linearen (im Gegensatz zu geschalteten) Reglern sind schwer, sperrig und teuer.

Moderne Schaltnetzteile (SMPS) sind kleiner, leichter und effizienter. Sie geben eine viel konstantere Spannung ab als ungeregelte Versorgungen, da die Eingangsspannung und der Laststrom variieren. Als sie eingeführt wurden, waren ihre Preise hoch, aber zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren die Preise für Schaltkomponenten so stark gesunken, dass selbst billige Lieferungen diese Technologie nutzen konnten, wodurch die Kosten für einen größeren und schwereren Netzfrequenztransformator gespart wurden.

Adapter mit automatischer Erkennung[edit]

Einige Universaladapter stellen ihre Ausgangsspannung und ihren Maximalstrom automatisch ein, je nachdem, welche einer Reihe austauschbarer Spitzen angebracht ist. Es stehen Tipps zur Verfügung, mit denen viele Notebooks und Mobilgeräte entsprechend mit Strom versorgt werden können. Unterschiedliche Spitzen verwenden möglicherweise denselben Anschluss, liefern jedoch automatisch unterschiedliche Leistung. Es ist wichtig, die richtige Spitze für das mit Strom versorgte Gerät zu verwenden, aber der Benutzer muss keinen Schalter richtig einstellen. Das Aufkommen von Schaltnetzteilen hat es Adaptern ermöglicht, mit einem geeigneten Stecker an jeder Wechselstromversorgung von 100 bis 240 V zu arbeiten. Der Betrieb von Standard-12-V-DC-Fahrzeug- und Flugzeugversorgungen kann ebenfalls unterstützt werden. Mit dem entsprechenden Adapter, Zubehör und den entsprechenden Tipps kann eine Vielzahl von Geräten von nahezu jeder Stromquelle aus mit Strom versorgt werden.

Es wurde ein “Green Plug” -System vorgeschlagen, das auf der USB-Technologie basiert und mit dem das verbrauchende Gerät der externen Stromversorgung mitteilen würde, welche Art von Strom benötigt wird.[10]

Laptop-Ladegerät[edit]

Bei frühen Laptops waren die Netzteile wie bei Desktop-Computern intern. Um die Portabilität durch Platzersparnis und Gewichtsreduzierung zu erleichtern, wurden Netzteile ausgelagert.[11]

Wenn ein Laptop während des Ladevorgangs betrieben wird, nutzt die integrierte Schaltung, die das Laden steuert, die verbleibende elektrische Stromkapazität eines Netzteils. Auf diese Weise können die Komponenten des Geräts während des Betriebs mit Strom versorgt werden, während eine kompromisslose konstante Ladegeschwindigkeit beibehalten wird.

Verwendung von USB[edit]

Übliche Größen von USB-Netzteilen

Der USB-Anschluss (und die Spannung) haben sich als De-facto-Standard bei Netzteilen mit geringem Stromverbrauch für viele tragbare Geräte herausgestellt. Neben dem seriellen digitalen Datenaustausch bietet der USB-Standard auch 5 VDC Strom, bis zu 500 mA ((900 mA über USB 3.0). Zahlreiche Zubehörgeräte (“USB-Dekorationen”) wurden entwickelt, um nur für Gleichstrom und nicht für den Datenaustausch eine Verbindung zu USB herzustellen. Das USB Implementers Forum veröffentlichte im März 2007 die USB-Batterieladespezifikation, in der definiert wird: “… Grenzwerte sowie Erkennungs-, Steuerungs- und Berichtsmechanismen, damit Geräte Strom ziehen können, der über die USB 2.0-Spezifikation zum Laden hinausgeht …” .[12] Elektrische Lüfter, Lampen, Alarme, Kaffeewärmer, Batterieladegeräte und sogar Spielzeug wurden entwickelt, um Strom über einen USB-Anschluss zu beziehen. Mit USB-Anschlüssen ausgestattete Steckadapter sind für die Konvertierung weit verbreitet 120 VAC oder 240 VAC Macht oder 12 VDC Automobilkraft zu 5 VDC USB-Stromversorgung (siehe Foto rechts).

Der Trend zu kompakteren elektronischen Geräten hat zu einer Verschiebung hin zu Micro-USB- und Mini-USB-Anschlüssen geführt, die in ihrer Funktion elektrisch mit dem ursprünglichen USB-Anschluss kompatibel sind, jedoch physikalisch kleiner.

Im Jahr 2012 wurde eine USB-Stromversorgungsspezifikation vorgeschlagen, um die Lieferung von bis zu 100 Watt zu standardisieren, die für Geräte wie Laptops geeignet ist, die normalerweise von proprietären Adaptern abhängig sind.

Standards[edit]

Die ITU veröffentlichte die Empfehlung ITU-T L.1000, “Universelle Netzteil- und Ladelösung für mobile Endgeräte und andere tragbare IKT-Geräte”, in der ein Ladegerät angegeben ist, das in den meisten Punkten dem des GSMA / OMTP-Vorschlags und dem europäischen ähnlich ist Gemeinsame externe Stromversorgung. Die ITU-Empfehlung wurde im Juni 2011 erweitert und aktualisiert.[13] Die Hoffnung besteht darin, die Fülle nicht austauschbarer Netzteile deutlich zu reduzieren.

Die Europäische Union hat eine gemeinsame externe Stromversorgung für ab 2010 verkaufte “tragbare datenfähige Mobiltelefone” (Smartphones) definiert, die die vielen inkompatiblen proprietären Stromversorgungen ersetzen und Abfall durch Reduzierung der Gesamtzahl der hergestellten Netzteile beseitigen soll. Konforme Netzteile liefern 5 VDC über einen Micro-USB-Anschluss, wobei die bevorzugte Eingangsspannung zwischen 90 und 264 VAC liegt.

Im Jahr 2006 schlug Larry Page, ein Gründer von Google, eine 12 V. und bis zu 15 A. Standard für fast alle Geräte, die einen externen Konverter benötigen, mit neuen Gebäuden ausgestattet mit 12 VDC Verkabelung, wodurch externe AC / DC-Adapterschaltungen unnötig werden.[14][15]

IEC hat einen Standard für austauschbare Laptop-Netzteile erstellt, IEC 62700 (vollständiger Name “IEC Technical Specification 62700: DC-Netzteil für Notebooks”), der am 6. Februar 2014 veröffentlicht wurde.

Siehe auch[edit]

Verweise[edit]

  1. ^ Lee, Richard ML US-Patent 5245220. USPTO. Google Patente.
  2. ^ Artikel über Kondensator ESR und seine Auswirkungen
  3. ^ Morrison, David. “Umfrage zeigt, dass Verbraucher von Wandwarzen müde werden”. Leistungselektronik-Technologie. Penton Media, Inc. Archiviert vom Original am 15. Juli 2011. Abgerufen 2011-06-03.
  4. ^ Adams, Douglas. “Dongly Dinge”. douglasadams.com. The Digital Village, Ltd. Archiviert vom Original am 11. Juni 2011. Abgerufen 2011-06-03.
  5. ^ Bush zielt auf “Wall Warzen” Archiviert 2007-11-13 bei der Wayback Machine – Extreme Tech Artikel
  6. ^ Calwell, Chris und Travis Reeder (2002), Netzteile: Eine versteckte Möglichkeit zur Energieeinsparung, Verteidigungsrat für natürliche Ressourcen, S. 4–9. Abgerufen am 19.02.2010.
  7. ^ Effizienz von Netzteilen im aktiven Modus
  8. ^ Computer Times: 2006 Überprüfung eines zufriedenstellenden Universal-Netzteils eines Drittanbieters Archiviert 13.10.2014 an der Wayback-Maschine
  9. ^ Andrew Ku (2. September 2011). “Universelle Laptop-Netzteile für Luft, Straße und Wand”. Toms Hardware.
  10. ^ Green Plug versucht, die Sorgenwarzen zu ersetzen Engadget Mai 2008
  11. ^ https://www.pcworld.idg.com.au/slideshow/353969/gallery-25-years-toshiba-laptops/.
  12. ^ “USB-IF verbessert die Ladefunktionen des Akkus mit neuer Spezifikation” (PDF). 2007-04-17. Archiviert von das Original (PDF) am 28.07.2011. Abgerufen 2011-02-21.
  13. ^ “Universelle Netzteil- und Ladelösung für mobile Endgeräte und andere tragbare IKT-Geräte”. Internationale Fernmeldeunion. 2011-06-13. Abgerufen 2013-03-23.
  14. ^ Markoff, John (26. September 2006). “Google drängt auf mehr elektrische Effizienz bei PCs”. New York Times. Abgerufen 2011-06-03.
  15. ^ Alter, Lloyd. “Google drängt auf elektrische Effizienz des PCs; Nebeneffekt: Keine Wandwarzen mehr”. treehugger.com. Discovery Communications, Ltd. Archiviert vom Original am 17. Juli 2011. Abgerufen 2011-06-03.
  16. ^ Dixon-Warren, Sinjin (16. Juli 2019). “Wechselstromadapter: GaN, SiC oder Si?”. EE Times. Abgerufen 21. Dezember 2019.

Externe Links[edit]


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