അഡാപ്റ്റീവ് താപനില കണ്ടെത്തലോടുകൂടിയ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ

അഡാപ്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ഷൻ സഹിതമുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ

സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ മുതൽ ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, നേർത്ത ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ വരെയുള്ള മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വ്യാപനം വളരെ വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്കകം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപകരണ സുരക്ഷയ്‌ക്കോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ, മണിക്കൂറുകൾക്കകം ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രസക്തമാകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന വേഗത ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു: ചൂട്. വർദ്ധിച്ച കറന്റും വോൾട്ടേജും ബാറ്ററികൾ, കേബിളുകൾ, അഡാപ്റ്ററുകൾ, ഉപകരണത്തിന്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ, നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക സമീപനം ഉയർന്നുവരുന്നു: അഡാപ്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് - തത്സമയം താപനില നിരീക്ഷിക്കുകയും വേഗതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ അതിന്റെ ചാർജിംഗ് തന്ത്രം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം.

ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് താപനില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അടിസ്ഥാനപരമായി, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഒരു ഉപകരണത്തിലേക്കുള്ള പവർ ഇൻപുട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പവർ (P) എന്നത് വോൾട്ടേജ് (V) യും കറന്റ് (I) യും ചേർന്ന ഫലമാണ്: P = V × I . വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ, സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു വലിയ കറന്റ് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, വൈദ്യുത പാതയിലെ (കേബിൾ, കണക്റ്റർ, ചാർജിംഗ് സർക്യൂട്ട്) പ്രതിരോധം കാരണം താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റ് വൈദ്യുതധാരയുടെ വർഗ്ഗത്തിന് ആനുപാതികമാണ്: ഉയർന്ന കറന്റ്, താപം വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾക്ക് പ്രത്യേക രാസ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുണ്ട്. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അയോണുകൾ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി ആനോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ താപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ബാറ്ററി ഒരു നിശ്ചിത ചാർജ് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോഴോ (SoC) ചൂടുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. താപനില വളരെ ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ബാറ്ററി സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു, ശേഷി കുറയുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രകടനം കുറയുന്നു, കൂടാതെ, അങ്ങേയറ്റത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യത ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അഡാപ്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ഷൻ: പതിവ് താപനില സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ചില ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വളരെക്കാലമായി താപനില സംരക്ഷണം ഉണ്ട് - ഉദാഹരണത്തിന്, താപനില വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അഡാപ്റ്റീവ് താപനില കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങേയറ്റത്തെ പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ സിസ്റ്റം "ഓഫ്" ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, താപനില പ്രവണതകൾ, ബാറ്ററി അവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചാർജിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ചലനാത്മകമായി ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരമ്പരാഗത സംരക്ഷണത്തിൽ, ഉപകരണങ്ങൾ സാധാരണയായി നിശ്ചിത പരിധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഉദാഹരണത്തിന്, 45°C ന് താഴെ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് അനുവദനീയമാണ്, അതിനു മുകളിൽ അത് വേഗത കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, അഡാപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ നിയന്ത്രണ യുക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു: താപനില വേഗത്തിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപകരണം കറന്റ് ചെറുതായി കുറച്ചേക്കാം, താപനില സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കാര്യക്ഷമതയും യഥാർത്ഥ താപനിലയും അടിസ്ഥാനമാക്കി കറന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിലേക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും) തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റാം.

അഡാപ്റ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സാധാരണയായി നിരവധി പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

1. താപനില സെൻസറുകൾ (താപ സെൻസറുകൾ)
ബാറ്ററിക്ക് സമീപം, മദർബോർഡിൽ, ചാർജിംഗ് ഐസിക്ക് സമീപം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് സാധ്യതയുള്ള യുഎസ്ബി-സി കണക്ടറിൽ പോലും സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ആന്തരിക "ഹീറ്റ് മാപ്പ്" സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒന്നിലധികം സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. ബിഎംഎസ് (ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം)
ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന "തലച്ചോറ്" ആണ് BMS: ഇത് താപനില, സെൽ വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് എന്നിവ വായിക്കുകയും SoC കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഡാപ്റ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, സുരക്ഷിതവും ഒപ്റ്റിമൽ പരിധികളും നിർണ്ണയിക്കാൻ BMS അൽഗോരിതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.

3. ചാർജിംഗ് ഐസിയും പവർ പാത്ത് മാനേജ്മെന്റും
ആധുനിക ചാർജിംഗ് ഐസികൾ കൃത്യമായ കറന്റ്/വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ വഴി (ഉദാ: യുഎസ്ബി പവർ ഡെലിവറി, ക്വിക്ക് ചാർജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി പ്രോട്ടോക്കോൾ) അഡാപ്റ്ററുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയും.

4. ആശയവിനിമയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അഡാപ്റ്ററുകളും കേബിളുകളും
ആധുനിക ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിന് പലപ്പോഴും ഉപകരണവും അഡാപ്റ്ററും തമ്മിൽ "ചർച്ച" ആവശ്യമാണ്. താപനില ഉയരുമ്പോൾ, ഉപകരണം അഡാപ്റ്ററിനോട് പവർ കുറയ്ക്കാനോ ചാർജിംഗ് മോഡ് മാറ്റാനോ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: തത്സമയം പവർ ക്രമീകരിക്കുന്നു

അഡാപ്റ്റീവ് താപനില കണ്ടെത്തലോടുകൂടിയ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. റോഡ് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ, കാറിന് വേഗത കൂട്ടാൻ കഴിയും. റോഡ് വഴുക്കലോ തിരക്കോ ഉള്ളപ്പോൾ, വേഗത കുറയുന്നു - പൂർണ്ണമായി നിർത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് സുരക്ഷയ്ക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും വേണ്ടി ക്രമീകരിക്കുന്നു.

പൊതുവേ, പ്രക്രിയ ഇതുപോലെയാണ്:

– പ്രാരംഭ ഘട്ടം (കുറഞ്ഞ SoC): ബാറ്ററി ഇപ്പോഴും "ക്ഷമ" ഉള്ളതിനാലും ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ നന്നായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാലും ഉപകരണം സാധാരണയായി ഉയർന്ന പവർ അനുവദിക്കുന്നു.
- താപനില നിരീക്ഷണം: സെൻസർ ഓരോ കുറച്ച് മില്ലിസെക്കൻഡുകൾ മുതൽ നിരവധി സെക്കൻഡുകൾ വരെ താപനില വായിക്കുന്നു.
– ട്രെൻഡ് വിശകലനം: നിലവിലെ താപനില മാത്രമല്ല, താപനില റാമ്പ് നിരക്കും. താപനില വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയരുകയാണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റം ഉടനടി കറന്റ് കുറയ്ക്കുന്നു.
– പ്രൊഫൈൽ ക്രമീകരണം: ചാർജിംഗ് നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് (സ്റ്റെപ്പ്-ഡൗൺ/സ്റ്റെപ്പ്-അപ്പ്). വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കുക, ബാറ്ററിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഉപകരണം സന്തുലിതമാക്കുന്നു.
– അവസാന ഘട്ടം (100% അടുക്കുന്നു): ചാർജിംഗ് സ്വാഭാവികമായും മന്ദഗതിയിലാകുന്നു. ഉയർന്ന SoC-കളിൽ ബാറ്ററി സമ്മർദ്ദത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, സിസ്റ്റം താപനിലയോടും വോൾട്ടേജിനോടും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

ഈ സമീപനത്തിലൂടെ, ഉപകരണം പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താപനില ഒരു നിർണായക പരിധി കവിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല. തൽഫലമായി, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോഴും വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിംഗ് ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതും സുരക്ഷിതവുമാണ്.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ

അഡാപ്റ്റീവ് താപനില സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വാധീനമുണ്ട്, അവയിൽ ചിലത്:

– സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു
ബാറ്ററിയും കണക്ടറും അമിതമായി ചൂടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കനത്ത ഉപയോഗ സമയത്ത് (ഉദാ. ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നത്).
– കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ്
ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളുടെ ശത്രു. അഡാപ്റ്റീവ് നിയന്ത്രണം അമിതമായ ചൂടിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് മന്ദഗതിയിലുള്ള ശേഷി ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
– കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ചാർജിംഗ് പ്രകടനം
ചാർജിംഗ് സമയത്ത് അമിതമായ സ്‌പൈക്കുകളോ പെട്ടെന്നുള്ള സ്റ്റോപ്പുകളോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിന് സിസ്റ്റം സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു.
- വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശ്വാസം
ചൂടുള്ള മുറികളിലോ, കാറിനുള്ളിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം കട്ടിയുള്ള ഒരു കേസിംഗിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ, സിസ്റ്റത്തിന് സുരക്ഷാ പരിധികൾ യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.

വെല്ലുവിളികളും പരിമിതികളും

സങ്കീർണ്ണമായ സംവിധാനമാണെങ്കിലും, ഈ സംവിധാനത്തിന് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, സെൻസറുകൾക്കും അൽഗോരിതങ്ങൾക്കും ഭൗതികശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല: പരിസ്ഥിതി വളരെ ചൂടുള്ളതോ വായുസഞ്ചാരം കുറവോ ആണെങ്കിൽ, ചാർജിംഗ് പവർ അനിവാര്യമായും കുറയും. രണ്ടാമതായി, കേബിളിന്റെയും അഡാപ്റ്ററിന്റെയും ഗുണനിലവാരം നിർണായകമാണ്. ഉയർന്ന പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കേബിളുകൾ കണക്ടറുകളിൽ ചൂട് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ കാരണമാകും. മൂന്നാമതായി, ചില നിർമ്മാതാക്കൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു, അതായത് നിർദ്ദിഷ്ട അഡാപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഒപ്റ്റിമൽ പ്രകടനം കൈവരിക്കാനാകൂ.

കൂടാതെ, ഡിസൈൻ വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഉണ്ട്: സെൻസറുകൾ, തെർമൽ പാത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് ചെലവും സങ്കീർണ്ണതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ഈ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൂടുതൽ ന്യായയുക്തമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വ്യവസായ പ്രവണതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഭാവി: കൂടുതൽ മികച്ചതും കൂടുതൽ "വ്യക്തിപരവും"

ഭാവിയിൽ, അഡാപ്റ്റീവ് താപനില കണ്ടെത്തൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃത്രിമബുദ്ധി, ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റ ഡാറ്റ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപയോക്താക്കൾ സാധാരണയായി ചാർജർ അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത്, രാത്രി മുഴുവൻ ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകാതെ തന്നെ ചാർജിംഗ് 100% കൃത്യസമയത്ത് ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അഡാപ്റ്റീവ് ചാർജിംഗ്, ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, തത്സമയ താപനില കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയുടെ സംയോജനം പുതിയ മാനദണ്ഡമായി മാറും.

ഹാർഡ്‌വെയർ വശത്ത്, ഡ്യുവൽ സെൽ ബാറ്ററികൾ, ചാർജ് പമ്പുകൾ, ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് താപം കൈമാറുന്ന ചാർജിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ആന്തരിക താപം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട താപ വസ്തുക്കളും കാര്യക്ഷമമായ കണക്റ്റർ ഡിസൈനുകളും സംയോജിപ്പിച്ച്, സുരക്ഷയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ വേഗത്തിലുള്ള ചാർജിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരാം.

ഉപസംഹാരം

ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നത് "ഉയർന്ന വാട്ടേജ്" മാത്രമല്ല. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ശരിക്കും പ്രയോജനകരമാകണമെങ്കിൽ, അത് സുരക്ഷിതവും സ്ഥിരതയുള്ളതും ബാറ്ററിക്ക് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. അഡാപ്റ്റീവ് താപനില കണ്ടെത്തലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഒരു നിർണായക പരിഹാരമാണ്: ഇത് തത്സമയം താപനില നിരീക്ഷിക്കുന്നു, താപ വർദ്ധനവ് പ്രവചിക്കുന്നു, ചാർജിംഗ് പവർ ബുദ്ധിപരമായി ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഫലം വേഗതയേറിയതും എന്നാൽ നിയന്ത്രിതവുമായ ചാർജിംഗ് അനുഭവമാണ് - ആധുനിക, യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതശൈലികൾക്ക് അനുയോജ്യം, അതേസമയം ഉപകരണത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനത്തിന്റെ കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായ ഒരു പതിപ്പ് (ഉദാ: നിയന്ത്രണ അൽഗോരിതങ്ങൾ, SoC കർവുകൾ, ഒരു ഉദാഹരണം USB-PD PPS നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു) അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായ ഭാഷയിലുള്ള കൂടുതൽ പൊതുവായ ഒരു ബ്ലോഗ്-സൗഹൃദ പതിപ്പ് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ