充電デバイスにはイノベーションが溢れています

充電デバイスにはイノベーションが溢れています


これらを組み合わせると、これらの充電器は、周辺アクセサリではなく、別個のスタンドアロン デバイスとして再配置されます。

しかし、IoT Analyticsによると、現在約200億台のデバイスで構成される接続されたエコシステムの需要に充電器が対応するには、まだ長い道のりがあるとメーカーは述べている。

「充電製品は、アクセサリからコアコンポーネントへという根本的なアイデンティティの変化を迎えています」と、Anker Innovations の北米担当ゼネラルマネージャー、Mario Wu 氏は述べています。 「これは単なる機能アップグレードではありません。より広範なデジタル ライフスタイル エコシステム内での充電の役割の再配置です。充電が標準化されるにつれ、充電器はもはやデバイスの付属品ではなく、あらゆるデジタル エクスペリエンスの基盤となるインフラストラクチャとなります。」

パフォーマンスの柱

貨物の将来に対するこのビジョンが野心的であるように見えるとしても、それを裏付ける具体的な進歩があります。新たに精製された半導体はすでに電力と性能を向上させており、システム アーキテクチャにいくつかの根本的な変更を加えて GaN によってもたらされる利得を基盤としています。

急速に進歩するテクノロジーを活用するために、Anker は GaNPrime 2.0 を発表しました。これは、GaN 材料と高周波ドライバーやその他のパワーデバイスを組み合わせて、より高い出力とより低い発熱を実現するものだとウー氏は説明します。たとえば、マルチレベル降圧コンバータを追加すると、バイナリのオン/オフ パターンの電圧がいくつかの小さなステップに変換され、よりスムーズな遷移が実現され、コンポーネントへのストレスが軽減されます。 Anker独自の制御アルゴリズムと組み合わせることで、製品設計のコンパクト化と電力損失の低減を同時に実現します。

ウー氏によると、このような平均二次相電力変換率は現在 99.5% 以上に達しており、一部の製品は最適レベルを下回らずに単一ポートで 140 ワットを維持できるという。 「従来の構成では、3 つの別々の充電器を使用でき、合計すると最大約 210 ワットになります」とウー氏は言います。 「しかし、PowerIQ 5.0 を搭載した Anker の 160W Prime Charger は、未使用の容量を固定するのではなく動的に再割り当てするため、同じ 3 台のデバイスをほぼ同時に充電できます。」

しかし、GaNPrime 2.0 がアーキテクチャの現在の位置を表すとしても、それは決して終点ではありません。 Wu氏は、「GaN開発の次の段階は、より高い周波数のスイッチングに焦点を当てている。材料と制御技術の進歩と組み合わせることで、より高いスイッチング周波数により電力損失が低減され、変換効率が向上し、さらにコンパクトな設計が可能になる。」と述べている。

炭化ケイ素(SiC)などの他の第3世代半導体も役割を果たすことになる。すでに電気自動車のインバーターや産業用電源システムに大規模に導入されており、SiC は「卓越した高温安定性と高電圧、高出力アプリケーションに対する信頼性の高いサポート」を提供できるとウー氏は説明します。 SiCを使用して回路設計を改善し、より小型のデバイス向けにコンパクトでコスト効率の高いものにすることは、これまでのところ障害となっていることが証明されているが、製造が強化されるにつれて、この材料が「ますます信頼できる方向に」進むだろうとウー氏は期待している。

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