无线充电器接口不会触电会干掉充电器接口不会触电接口吗

无线充电板另一头一直插在插口不会有问题吗_百度知道
无线充电板另一头一直插在插口不会有问题吗
我有更好的答案
肯定会耗电,不过功率很小,不超过2瓦。充电器一头插在插座上,另一头却不插在笔记本电脑上,时间长了,充电器会发热。这就是所消耗的功率。
采纳率:80%
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[摘要]Aircharge Keyring是一款无线充电设备,它能够为各类支持Lightning或Micro USB的设备充电,其中包括了苹果手机。
腾讯数码讯(Newsboy)如果手机没电,就得赶紧寻找充电插座,尽管目前无线充电技术已经得到应用,但能够支持这项技术的手机或平板电脑少之又少。如何让你的手机也能体验到无线充电技术呢?试试这款名为的Aircharge Keyring小装备吧。
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从外形看,Aircharge Keyring就像是一个套在钥匙链上的一个饰品,你可以将其揣在兜里或者挂在钥匙链上,非常便于携带。Aircharge Keyring的使用也非常简单,你只需要将Keyring与手机、平板、或者其他数码设备通过Micro USB或者Lightning USB连接,然后将其放在Aircharge或者其他支持Qi充电基座上就可以开始充电了。Aircharge Keyring的创新之处在于,它解决了无线充电设备对Qi标准的限制。换而言之,你的设备即便不支持无线充电标准,也能通过Keyring转化成一款支持无线充电的设备。听到这,果粉们是不是心动呢?除了在家里可以为手机无线充电外,出门在外,美国用户还可以在超过4000多个免费无线充电区域为自己的手机充电,用户可以通过Aircharge Qi应用软件寻找到这些无线充电热点,比如麦当娜餐厅。iOS,安卓和Windows 设备目前都可以下载Aircharge Qi应用软件。需要说明的是,Keyring可以为各类支持Lightning或Micro USB的设备充电,包括了智能手机,平板电脑,蓝牙耳机,智能手表,运动手环,数码相机,触控笔,音响等,甚至还包括了电子烟。目前,这款无线充电设备已经登陆众筹网站,早期支持者能够以最低45美元(约合人民币306元)的价格购买到普通版Keyring+充电旅行底座。来源:推荐:关注腾讯数码微信官号(ID:qqdigi),带你玩遍各种潮酷新品,前沿资讯、一手评测、视频搞机、趣玩直播,还有各种新奇玩儿法。送女神什么能对你刮目相看?捡了一块不会变小的香皂?啥玩意最带给腐女快感?iPhone 8支持无线充电了?答案都在这里。
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Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved无线充电器可对多个电器充电吗?无线充电器很好,但漏洞也不少吧,总的来说这也是为来的发展方向,它能同时对多个电器充电吗?
全部答案(共3个回答)
MRS),利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。当传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。当时,这项实验成功为一个2.1米...
无线充电范围更远效率更高
无线充电看似是一项新发展的技术,其实存在的时间并不短。
2007年,美国麻省理工学院的研究团队,把共振运用到电磁波的传输上,成功“抓住”了电磁波。他们采用一种耦合磁共振系统(CMRS),利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。当传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。当时,这项实验成功为一个2.1米远的60瓦灯泡供电。这项研究成果发布到著名的《科学》杂志网站上后,引起了巨大反响。自那时起,远距离无线电能传输,吸引了诸多科学家。
此次,韩国高等科技学院原子核与量子工程教授Chun T.Rim的研究小组,则改良了麻省理工学院的技术限制,如复杂的线圈结构,笨重的谐低传输效率和对温度、湿度及人类肉体的敏感性。研究人员称,二者的不同之处在于,他们的系统支持的范围更远,而且更加有效率。
他们优化了线圈结构,将其设计为两个磁极的双极线圈,主线圈产生感应磁场,副线圈接收电能。CMRS中用的是大而笨重的环形空心线圈,而DCRS用的是密压铁氧体磁心线圈,主线圈中的高频交流电产生磁场,然后耦合变化的磁通量,会在副线圈产生感应电压。
并且,DCRS明显小于CMRS,只有3米长、10厘米宽、20厘米高,可升级,系统对环境变化的抵抗力也提高了20倍,能在低频100千赫下良好运行。在多次实验中,研究小组得到的结果很有前景:比如在20千赫频率下操作,3米远处获得的最大输出功率为1403瓦,4米远处为471瓦,5米远处为209瓦;而传输100瓦电力,整个系统的功率效率在3米远处为36.9%,4米为18.7%,5米为9.2%。
能为5米外的电器充电
此无线充电器使用双极长磁性线圈,对设备进行充电,主要通过感应充电方式进行。在试验状态下, DCRS可以从5米远的地方,给一台大型LED电视和三个40瓦的电风扇,还有数台智能手机提供电能。
该小组还测试了该技术在紧急情况下的可用性。今年3月,Rim教授的小组还与韩国水电核电有限公司,合作完成了一次实验,以远程传输方式,给核电厂的基本仪器和控制设备供电,以应对像日本福岛核电站那样的紧急事件。当时,他们给距离发电装置7米远处的核电站,成功传输了10瓦的电力。
不过,这套DCRS系统目前还只是一种原型,业界认为,这种技术一旦投放市场,可能会以更好的名字出现。
Rim教授表示,虽然这项技术目前还不适合推向市场,但是却为公共场所提供了继WiFi覆盖之后的另一个解决方案,这个DCRS系统将会在机场等公共场所提供无线充电服务,能让用户到某个区域就能自动对设备充电,而且不会出现太过密集的情况。
他说:“我们的技术证明了远距离电力传输机制的可行性。虽然远程无线电力传输目前还处于商业化早期阶段,实施成本相当高昂,但我们相信这是未来供电传输的正确方向。就像我们如今的WiFi无处不在一样,将来我们也可以有很多无线供电区,遍布餐馆和街道。人们到哪里都能使用各种电子设备,而不用带着一堆纠缠的线,我们可以随时随地无须担心充电,畅快地使用便携式设备。”
无线充电技术基于电感耦合
不少小伙伴估计要问,这种看上去便捷的充电方式,到底原理是什么?
其实,这是传统的电磁感应技术的新应用。无线充电又称作感应充电,是利用近场感应,也就是电感耦合,“类似高中学的,由尼古拉·特斯拉发现的特斯拉线圈。”浙江大学机械工程学系副教授李德骏向记者解释,简单地来说,电感耦合涉及两个耦合线圈,两个线圈之间没有物理接触,不过两者距离非常接近,当其中一个线圈被磁化后,发出磁场,另外一个线圈感应到磁场就会产生感应电流。
而应用到电器充电上,就是由供电设备(充电器)将能量传送至用电装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间,以电感耦合传送能量,两者之间可以不用电线连接。
不过,仅仅是电感耦合所产生的电量并不高,所以需要增强磁共振产生的能量,把电感耦合产生电流的强度,放大至相当的高度。“目前该技术已经运用在变压器、交流电动机及笔记本电脑等上面。”李德骏副教授表示。
另外,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,国内无线充电研究和应用已经起步,目前申请的相关专利数量至少有数十项,不过大多数与手机充电不相关。中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术。
目前在消费电子领域出现了无线充电的研发热潮,三星、谷歌等厂商均将这项技术应用到产品之中,苹果也申请了无线充电相关专利。
有哪些优势和不足?
问:既然便捷,为何这项技术没有得到推广呢?
李德骏:要把无线充电的传输距离扩展到商业应用程度,技术上还有许多局限,比如复杂的线圈结构、庞大的共振线圈、传输与接收线圈的高频要求等,都会使传输效率低下,而且共振线圈对周围环境,如温度、湿度和人的接近等非常敏感。并且这项技术要在消费电子等设备上完美实现,需要保证电磁波只辐射到手机接收部分,不会影响到人体健康,或干扰其他设备。通常而言,它的电磁波要达到上万赫兹,而像路由器,只有0.001赫兹级别。要是让整个房间都充斥这种高频率的电磁波,对人体健康估计并不会有太大益处。此外,保证足够的传输效率也很重要。有资料说,有线充电的效率只有80%多,而无线充电号称达到90%的传输效率,但有专家表示,在手机外壳5mm厚度的情况下,无线充电的传输效率最高能达到70%。而较短的充电距离,也是这项技术的一个命门,在技术成熟之前,价格也是阻碍其进一步普及的因素。
问:它有什么优势或者好处?
李德骏:在一些特殊的地方,比如说矿山,电线可能会产生电火花,会引起爆炸等后果;再比如水下,拖根电缆下去,万一有些地方没包好,裸露在外面,就有可能漏电;在太空,更不可能拉根电线来充电。在这些地方,无线充电技术就能大展拳脚。还有就是一些人造器官等设备,需要充电,可以不用像现在一样,在肚子上打个洞,接根电线出来,以后直接感应式充电就可以了。家庭装潢的时候,卫生间是比较潮湿的地方,插座暴露在空气中,有短路的风险存在,而感应式充电,就不存在漏电短路的风险。另外,据我了解,电动游船公司也有这方面的需求,毕竟充电电线沾到水,存在不小的安全隐患。
问:这种充电方式到底安不安全?
李德骏:我认为,应该比我们现在普通的充电方式要安全,至少不会有漏电的危险存在。
《赠人玫瑰手有余香,祝您好运一生一世,如果回答有用,请点“好评”,谢谢^_^!》
无线充电范围更远效率更高
无线充电看似是一项新发展的技术,其实存在的时间并不短。
2007年,美国麻省理工学院的研究团队,把共振运用到电磁波的传输上,成功“抓住...
安全:无通电接点设计,可以避免触电的危险。
耐用:电力传送元件无外露,因此不会被空气中的水份、氧气等侵蚀;无接点的存在,也因此不会有在连接与分离时的...
下面一苹果手机和三星手机为例:
把苹果手机和充电背夹对接起来,接口完美的结合起来。与以往充电器不同,无线充电背夹的接口是和手机直接对接,不需要充电线便可实现对接...
安全:无通电接点设计,可以避免触电的危险。
耐用:电力传送元件无外露,因此不会被空气中的水份、氧气等侵蚀;无接点的存在,也因此不会有在连接与分离时的...
红米手机是小米公司推出的低端手机,目前小米的高端手机还不具备无线充电的能力,低端更不可能。所以结论是,红米手机不可以无线充电
iphone6 没有无线感应电圈 ?充不进去的
答: HIFI音响系统是怎样组成的呢?  
答: 数码相机不错
答: 越来越多的人关注电子类或数码类产品我看主要是以下这几个原因:
1、方便易用的多方面功能已经成为现在生活学习娱乐的必须。比如:手机在城里基本上已经达到人手一台,农...
答: 当然属于了
一般都是对着电视墙,这样的感觉有一些对私密的保护..
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我个人认为解放后初期的土改,是农民分得了土地,而不是租土地。明确来说,当时的土改就是农民私有。我认为,当时可能是出于对“私有制”的忌讳,所以不敢直接声称是“私有”,而是用“农民的”来代替。
之所以说当时是私有,理由大致如下:
1.土改,准确来说是对生产资料的重新分配。当时参与土改的生产资料,不但包括土地,还包括牛马驴骡、农具等生产资料。而这些都是属于农民私有的。后来合作化运动之前,有些农民就曾经把牛马等牲口杀了吃肉,政府当时也只是批评他们的思想,并没有强力阻止。可见这些生产资料的确是属于私有的。
2.在一些地方的土改总结中,曾经对各阶层的土地分配量进行过汇总。在土改中,也并不是全部重新分配。例如富农和中农的土地都得到了一定保护。因此,可以推断,平均地权后的土地拥有量,仍然不是完全平等的。而如果是土地公有,那么富农中农的土地也应当予以重新分配。
3.合作化运动期间,鼓动农民用土地入股,参与合作组。如果土地不是农民私有的,那么“用土地入股”之说从何谈起?只有土地是农民私有的,才能够用“自愿”和“入股”等口号来鼓动农民。
4.当农业社会主义改造结束后,官方曾经明确认定是:把农民的土地所有制改造为集体所有制。我们知道,集体所有制才是真正具有公有制意义的,既然集体所有制是刚改造成立的,那么此前就不应该是公有制,否则也就没有这么大的政治意义了。所以,被改造之前,应当是私有制。
5.据说薄一波在《若干重大历史问题和回顾》中曾经提到:如果土改结束后,继续实行新民主主义,不急于把私有制改造为公有制,那么可能就没有后来的这么多错误。(原话记不清了,大体是这个意思)可见,当时党内高层,也是把农民所有制认定为私有制。
6.参照当时的工业情况。土改期间的工业依然是存在私有制的。直到合作化运动后,才逐渐兼并了私有企业。工业合作化期间,也曾经采用了“入股”“分红”“自愿”等手法,这和农业合作化方式是一致的。很难想像,如果农村当时真的消灭了私有制,那么这些私人企业家怎么还能够放心生产下去。所以我认为,当时的土改只能是建立了农民私有制,这样才能让私人企业家吃一个定心丸,不至于立马停工逃跑。
土地是否拥有私有权,很大程度上要看土地拥有者是否能够自由买卖土地。但是土改初期,一来,地主的财富基本被瓜分完毕;二来,地主即使留下一点财富,也决计不敢表露自己还藏有私钱;三来,刚分得土地的农民没有钱去购买土地。从而使得当时的地主无地可卖,无地敢买;农民不愿卖地,没钱买地。因此造成几乎没有土地买卖的可能性。既然没有土地买卖,其私有权也相对体现的并不明显。
不过从上述种种理由来看,虽然土地买卖并不明显,但并不能认为当时就不是私有制。土改结束后,农民的劳动积极性大大提高,当年的农业产量得到了大幅增长。在当时没有提出承包概念,没有明确承包年限的情况下,如果不是私有制,很难想像农民会有这么大的劳动积极性。要知道,三中全会后,也是明确了足够的承包年限后,农民才具有较高的积极性。如果建国初期的土改是公有制或集体所有制的,在没有承包年限的承诺下,我不太相信农民会有足够的劳动积极性。
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确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
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A:搭配还行
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A:这款还行吧
A:可以去看看 “树上有风 文艺自然系”
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在19世纪90年代,尼古拉·特斯拉发明了“特斯拉线圈”,能够通过空气传播电力,开启了无线式电力传播的时代。而在100年后,无线充电技术的最大受益者实际上是电动牙刷,这是令人相当沮丧的。 虽然无线充电技术在近年来被广泛关注,但至今仍未真正在消费电子领域普及。人们或许会关注三星、HTC的某款旗舰手机,但从不在意它们还支持无线充电功能;而即便某些星巴克已经提供免费无线充电服务、宜家开始布局无线充电家具,但似乎离人们的生活依然有一段距离。那么,无线充电技术究竟发展到何种程度、未来又将如何呢?目前的技术核心:短距离感应耦合 目前,也就是一部分智能手机、大部分电动牙刷支持的无线充电技术,都是采用了感应耦合技术。手机背部、牙刷底部和充电底座集成线圈,产生磁场,两个线圈的相互作用能够传输电流,从而实现无线充电。 这项技术的一大缺陷在于传输距离较短,所以很多支持无线充电的手机,需要较为精确地摆放在无线充电底座上,才能正常充电,这也是为什么很多消费者对其不感冒的原因之一。 消费领域的主流无线充电标准 目前,消费领域的主要无线充电标准包括无线充电联盟的Qi、4AWP以及PMA三大标准,而后两者近日宣布合并,共同开发新型的标准。 从市场规模上,Qi无疑是目前最为普及的,成员包括微软、松下、三星、索尼、东芝等等,宜家近日也宣布将推出该标准的家具产品。值得关注的是,Qi的最新标准可实现7至45毫米的无线充电距离,算是一个小小的突破。 A4WP的无线充电技术名为“Rezence”,采用谐振耦合技术,虽然在一些电子消费展上偶尔露面,但仍未正式商用。PMA的产品虽然可以在市场中找到,但为数不多,最大的商业活动是获得星巴克支持,在美国一些分店中推出了免费无线充电服务,但反响平平。远程感应耦合 电耦合技术是一个不错的主意,但需要解决距离问题。一项颇具前景的研究是通过使用具有延伸性的材质,让线圈处于同一个范围的谐振频率,从而解决距离问题。目前,麻省理工学院已经通过谐振感应技术,将无线充电的有效距离提升至两米左右,该技术被命名为“WiTricity”,研究人员之一此后离职创业,开发了一套系统,但售价较为昂贵,达到了995美元(约合人民币6240元)。重点来了:十米距离WiFi无线充电移动互联网时代,Wi-Fi网络越来越普遍,与此同时手机用户仍然处在“电池缺电焦虑症”中。如果能够利用Wi-Fi网络给手机充电,这将是何等妙事!这并非笑谈。根据美国科技新闻网站“连线”报道,美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术,已经在大约十米的Wi-Fi覆盖距离内,成功给数码相机等设备充满电。未来有望给手机充电。Wi-Fi网络几乎随处可见,美国华盛顿大学研发团队的目的,就是利用Wi-Fi路由器充当无线充电设备,给智能手机等设备进行充电。这将比目前的无线充电技术更能解决用户现实问题。该大学研发了一个所谓的“Wi-Fi供电系统”。该系统主要包括两个组成部分,一个是Wi-Fi接入点(路由器),另外一个部分是定制的充电传感器。该项目的研究人员唐拉(VamsiTalla)表示,安装在硬件设备上的充电传感器,目的是接收射频信号(RF)中的电能,并将其转化为直流电进行充电。该团队专门研发了软件的解决方案,可以让Wi-Fi路由器成为一个供电电源,与此同时扮演传统路由器的数据传输角色。需要指出的是,这种Wi-Fi充电技术,并不需要对传统的无线路由器进行更换,只需要部署软件等方案,提供充电功能之后,并不会对互联网接入的功能造成影响。根据美国记者的报道,此前美国Energous公司已经推出了一种利用射频信号在空中提供电能的设备,这种设备在提供充电时,将无法再充当Wi-Fi路由器使用。华盛顿大学的新技术,可以让Wi-Fi网络同时传输电能和数据。更准确的说,这种技术利用了Wi-Fi数据传输中的无线电波,来传输电能。据报道,华盛顿大学的研究团队,寻找到了巧妙的解决方案,让Wi-Fi网络的数据传输和电能传输,互相不干扰。“连线”网站评论指出,虽然目前的Wi-Fi充电技术,暂时还只能以“细水长流”而不是“如潮洪水”的方式给设备充电,但这仍然是一个了不起的成就。随着技术成熟,未来的手机和消费电子设备用户,或许可以将充电接口、充电线等概念遗忘,只需要利用Wi-Fi网络来充电。
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