Если хочется сохранить аккумулятор смартфона как можно дольше, необязательно каждый вечер следить за тем, чтобы отключить кабель до 100%.
Многие владельцы смартфонов стараются не оставлять свое устройство на зарядке на всю ночь, опасаясь, что это ускорит износ аккумулятора. Однако современные девайсы давно научились контролировать процесс зарядки, а куда серьезнее на состояние батареи влияет другой фактор.
Как объясняет портал MakeUseOf, этот страх остался у нас со времен старых кнопочных мобильников. Их никель-кадмиевые аккумуляторы действительно страдали от "перезаряда": если оставить телефон у розетки после 100%, он продолжал безостановочно принимать ток, что убивало аккумулятор.
В современных устройствах все работает иначе. Специальный контроллер питания регулирует, сколько энергии поступает в батарею, и когда смартфон достигает 100% заряда, например в два часа ночи, прекращает подачу тока и лишь периодически выполняет небольшие подзарядки, чтобы поддерживать уровень заряда. Все остальное время аккумулятор не работает.
Кроме того, iPhone и большинство современных Android-моделей используют "умные" алгоритмы зарядки. Они анализируют привычки своих владельцев и могут остановить процесс примерно на 80%, а затем довести аккумулятор до 100% непосредственно перед тем, как пользователь обычно снимает телефон с зарядки.
Поэтому отключать смартфон от сети посреди ночи ради сохранения батареи сегодня практически бессмысленно. Гораздо важнее следить за температурой устройства.
Внутри каждого аккумулятора смартфона есть тонкая защитная пленка, которую называют слоем SEI. Она естественным образом формируется в течение первых циклов зарядки и выполняет важную функцию: пропускает ионы лития, одновременно защищая электрод от дальнейших химических реакций. Проблема в том, что он никогда не перестает расти.
По мере того как напряжение в ячейке превышает 4,2 вольта и приближается к полному заряду, нагрузка на защитный слой увеличивается. С каждым новым циклом он становится немного толще, задерживая ионы лития, необходимые батарее для накопления энергии. Со временем остается меньше доступных ионов, и общая емкость батареи уменьшается.
Сам по себе этот процесс происходит медленно, но высокая температура существенно ускоряет износ. Скорость химических реакций внутри литий-ионного аккумулятора примерно удваивается на каждые 10 °C. В ходе испытаний батареи, которые работали при температуре 25 °C, после 200 циклов потеряли около 3,3% емкости. При 45 °C потери превысили 6,7%. Количество циклов было одинаковым, однако более горячий аккумулятор потерял более чем в два раза больше емкости.
Нагрев также повышает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего он начинает выделять еще больше тепла. В итоге получается замкнутый круг: высокая температура ускоряет химическое старение батарейки, а изменения внутри аккумулятора способствуют дальнейшему нагреву.
Высокая температура не только ускоряет рост слоя SEI. Она также разрушает жидкий электролит внутри аккумулятора. При этом для этого батарее даже не обязательно заряжаться: процесс происходит во время простоя или хранения, если внутренняя температура устройства остается высокой достаточно долго.
Такой химический износ уже нельзя устранить программным обновлением. Поэтому главный враг аккумулятора – не количество циклов зарядки, а перегрев во время работы и зарядки. Условная батарея, которая сохраняет прохладу на протяжении 500 циклов, прослужит дольше той, которая регулярно нагревается до 300.
Один из самых опасных сценариев – зарядка смартфона в автомобиле под прямыми солнечными лучами. Телефон, установленный на приборной панели, подключенный к быстрой зарядке, с GPS-навигацией, охватывает несколько источников тепла одновременно. В таких условиях температура батареи может подняться выше 44°C.
Еще один проблемный сценарий – игры во время зарядки. Мощная нагрузка на процессор сама по себе нагревает устройство, а зарядка добавляет еще один источник тепла. Система охлаждения не всегда способна эффективно справиться с обоими факторами одновременно.
Если смартфон поддерживает функцию обходной зарядки (bypass charging), ее можно использовать во время игр. В таком режиме питание поступает непосредственно от адаптера, а аккумулятор практически исключается из цепи, что помогает снизить его нагрев и износ.
Даже без игр и интенсивной нагрузки смартфон может нагреваться во время зарядки. Плотный чехол способен удерживать тепло возле корпуса и мешать его отводу. Особенно это актуально для силиконовых моделей, которые действуют как дополнительный теплоизолятор.
При этом обычное использование телефона во время зарядки – например, переписка, просмотр соцсетей или чтение сайтов – само по себе не является серьезной проблемой. Ключевой фактор, который действительно ускоряет деградацию батареи, – длительное воздействие высокой температуры.
Ранее эксперты собрали 6 популярных мифов о зарядке смартфона, в которые пора перестать верить. Совет не оставлять устройство на зарядке ночью хоть и звучит убедительно, но современные смартфоны работают иначе.
УНИАН рассказывал, можно ли "разогнать" зарядку телефона, подключив кабель и беспроводную зарядку одновременно.