Skip to main content

Kännykän akkujen lataamisesta


Kännykän akkujen lataaminen on sikäli hieman erikoista, että jos sen lataa joka kerran täyteen, niin silloin tuon välineen kesto saattaa heiketä. Kuitenkin jos kännykkää pidetään jatkuvasti latauksessa, niin sen käyttöönotto on helppoa, vaikka akku sitten siitä kärsii. Pahin ongelma on nimittäin noiden akkujen ylilatauksessa aiheutuva tilanne, missä se ikään kuin menettää kykynsä varastoida virtaa, mutta kun puhutaan mobiililaitteista, niin silloin tällöin niistä pitää aina lopulta tuo akku vaihtaa tai sitten koko laite täytyy uusia, koska myös putoamiset saattavat vahingoittaa akun rakennetta niin, että se ei sitten enää kestä normaalia käyttöä. Täyteen ladatusta kännykästä näkee onko sitä käytetty, eli jos puhelinta on käytetty, niin silloin akun varas on laskenut, mutta jatkuva lataaminen kyllä lyhentää akun käyttöikää.


Varsinkin halvoissa akuissa on joskus ollut sellainen ongelma, että jos sitä lataa tarpeeksi kauan, niin silloin laite lämpiää, ja tuloksena on ollut räjähdys, joka on jopa vaarantanut ihmishengen. Kännyköissä käytettävien akkujen kehitys on vienyt siihen, että tuo laite on sijoitettu nykyään mobiililaitteen kuoren sisään, koska ennen niin yleisten ulkoisten akkujen ongelma on se, että jos laite putoaa maahan, niin silloin akun liitin saattaa vääntyä niin, että sitä ei sitten enää voi käyttää, koska tuo laite ei enää pysy kännykässä kiinni.

Toki esimerkiksi tietoturvan takia vanhan mallinen akku oli helpompi käyttää, koska se voitiin irrottaa kännykästä kokouksen ajaksi, mutta toki tuon tempun teho on laskenut uuden sukupolven flash-muisteihin perustuvien salakuuntelulaitteiden takia on kännyköiden kieltäminen kokouksissa yhtä tyhjän kanssa. Nuo integnoituihin piireihin perustuvat salakuuntulaitteet voidaan kätkeä esimerkiksi täytekyniin tai nappeihin tai ne voidaan naamioida koruiksi tai amuleteiksi. Niiden toiminta on sellaista, että nämä laitteet äänittävät ensin kaiken keskustelun, ja sitten purkavat nuo äänitykset esimerkiksi kännykän datayhteyden kautta vaikka toiselle puolelle maailmaa. ja jos joku sitten haluaa oikeasti suojautua salakuuntelulta, niin hän siirtyy sitten pitämään kokouksia joko faradayn häkkiin, eli kuutiomaiseen kanaverkolla kauttaaltaan ympäröityyn tilaan tai mökkisaunan edessä olevaan järveen.

Kun ihminen on kaulaa myöten vedessä, niin hän ei kännykkää voi käyttää, mutta jälkimmäisessä tapauksessa kuuntelu voidaan hoitaa veteen upotetulla muovipussiin laitetulla mikrofonilla. Faradayn häkin tapauksessa pitää muistaa se, että tuon kanaverkon pitää olla tiivis, eli syy miksi se ei toimi kerrostaloissa on se, että tuolla verkolla ei olla peitetty ikkunoita eikä oven paikkoja, jolloin radiosignaali pääsee niistä ulos. Tämän takia myöskään kahvipurkki, jossa on muovipohja ei estä kännykkää soimasta.

pseudotiedetta.blogspot.fi

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos