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Anker Mag Go Power Bank 2 Pro Gestion thermique

MIT Technology Review •
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Brancher un téléphone sur un chargeur moderne est impressionnant les 10 premières minutes. Les 20 suivantes ne le sont pas. Ce n'est pas un défaut.

C'est l'appareil connecté qui se protège. À mesure que la température augmente pendant la charge, le système de gestion de batterie du smartphone réduit le courant qu'il accepte, car la chaleur accélère la dégradation chimique qui réduit permanent la capacité de la batterie. Le chargeur peut être capable de délivrer plus, mais l'appareil arrête simplement de l'accepter. Pour quiconque conçoit des produits dans la catégorie de l'énergie portable, cela crée un écart inconfortable entre la spécification et l'expérience.

Un dispositif noté 25 watts est précis au sens où il peut délivrer 25 watts. Qu'il délivre 25 watts pendant toute la durée de la charge est une question différente, et celle que la spécification ne répond pas. L'écart importe commercialement car il est invisible au moment de l'achat et évident en usage.

Les consommateurs comparent les chiffres de watts sur l'emballage. Ils ne comparent pas les courbes thermiques, car les courbes thermiques ne sont pas publiées publiquement. Le résultat est une catégorie où les produits se différencient sur un nombre décrivant la puissance de pointe plutôt que la puissance soutenue, et où l'expérience réelle de deux produits avec des spécifications identiques peut diverger considérablement.

C'est particulièrement aigu dans la charge sans fil magnétique. Le transfert d'énergie induit génère de la chaleur aux deux bobines d'émission et de réception, et l'attache magnétique qui rend ces produits pratiques place également la source de chaleur en contact direct avec l'appareil qu'il charge. La commodité et les performances thermiques travaillent contre le design par définition.

La réponse de l'industrie ces dernières années a été la science des matériaux. Les feuilles de graphite, les matériaux d'interface thermique, les boîtiers conducteurs et les couches de diffusion de chaleur ont tous amélioré la façon dont la chaleur accumulée s'éloigne de la source. Chaque génération a été légèrement meilleure que la précédente.

Mais la dissipation passive a une limitation structurelle : elle ne peut déplacer que la chaleur qui a déjà été générée, et seulement aussi vite que l'air environnant l'accepte. Dans une enceinte scellée, de format poche, cette limite arrive rapidement. L'amélioration des matériaux ralentit le taux d'augmentation de la température.

Elle ne prévient pas l'augmentation de la température. Du dissipation au retrait. L'alternative est la gestion thermique active, qui est standard dans l'électronique stationnaire et largement absente des produits portables pour des raisons qui sont faciles à comprendre.

Les ventilateurs ajoutent du volume, du poids, des pièces mobiles et du bruit. Dans une catégorie de produits définie par la portabilité, chacun de ces éléments représente un coût significatif. Chez Anker, qui fabrique des produits de charge et d'énergie, les équipes d'ingénierie ont passé les derniers cycles de développement à travailler sur le fait que ce compromis pourrait être accepté plutôt que éliminé.

L'approche implique plusieurs systèmes interconnectés : un micro ventilateur centrifuge, des canaux d'écoulement d'air doubles routés pour éviter tout interférence avec le tableau magnétique, une couche trois couches de graphène pour la diffusion de chaleur, et un algorithme de contrôle qui modifie la vitesse du ventilateur en fonction de la température en temps réel et de l'état de la batterie plutôt que de fonctionner à un taux fixe. Le résultat est que l'Anker Mag Go Power Bank 2 Pro est devenu le plus rapide et le plus frais power bank sans fil au monde. Dans des tests internes, à 77 °F(25 °C) température ambiante, le dos de la power bank reste en dessous de 96.8 °F(36 °C) pendant toute la charge sans fil, 21.6 °F(12 °C) en dessous de la limite internationale de 118.4 °F(48 °C), pour une prise en main confortable.

Les power banks magnétiques comparables dans les tests Typically reached 113 °F(45 °C) ou plus within 20 minutes. La conséquence fonctionnelle est que l'appareil connecté n'atteint pas le seuil auquel il commence à réduire l'acceptation de la charge, de sorte que 25 watts de charge sans fil magnétique Qi2.2 est délivré en tant que taux de travail plutôt que taux d'ouverture. En pratique, un iPhone 17 Pro atteint 50% de charge en 25 minutes.