Casa Característiques L’alimentació sense fils s’acosta

L’alimentació sense fils s’acosta

Taula de continguts:

Vídeo: Satisfying Video l Kinetic Sand Nail Polish Foot Cutting ASMR #7 Rainbow ToyTocToc (De novembre 2024)

Vídeo: Satisfying Video l Kinetic Sand Nail Polish Foot Cutting ASMR #7 Rainbow ToyTocToc (De novembre 2024)
Anonim

El Mobile World Congress és un d’aquells esdeveniments que et fan adonar-se de la línia fina entre civilització i barbàrie que és l’amplada d’un únic cable de càrrega.

Qualsevol que hagi assistit a MWC (o a qualsevol fira multitudinària) està familiaritzat amb la temible espantosa causada pel fet de veure que la bateria del telèfon s’aparta durant una jornada laboral molt llarga. Feu un twitteig, foto per foto, text per text, els punts percentuals marquen fins que no aneu a la bossa per un paquet de bateries enmig d’un carregador de carregadors i cables o busqueu els halls empaquetats i premeu els salons per obtenir un punt d’endoll gratuït. -Un oasi al desert.

Imagineu que no haureu de buscar mai una presa de corrent, portar una bateria de seguretat o tornar a introduir una sèrie de cables a la bossa; que tots els vostres dispositius estaven carregant-se de forma continuada, sense importar el lloc on vau anar. Algun dia, és possible que no us ho hagueu d’imaginar, perquè empreses com Energous i Ossia estan treballant per fer-ho realitat.

Nikola Tesla va idear per primera vegada un sistema de transmissió d'energia sense fils a principis dels anys 1890; fins i tot va intentar construir una estació experimental, la torre Wardenclyffe, que esperava que fos la primera en un sistema sense fils mundial. Avui en dia, els telèfons, els rellotges intel·ligents i altres dispositius de vegades disposen de bobines de càrrega inductives, que els permeten carregar-se de forma inalámbrica a través ressonant acoblament inductiu. Però aquest mètode es basa en el contacte directe entre el dispositiu i el coixinet de recàrrega, a penes el futur inèdit que Tesla imaginava.

És allà on entren Energous i Ossia. Ambdós es centren en desenvolupar una càrrega sense fils "veritable" que funciona a través de l'aire (OTA) per poder alimentar-se a distància. Aquesta és la càrrega sense fils que ens van prometre fa més d’un segle. La nostra dependència de cables o solucions de càrrega connectades podria acabar-se?

Per què la càrrega sense fils d'avui desaparèixer

Tot i que la càrrega sense fils ha estat durant uns anys, va tenir un gran impuls l'any passat, quan Apple va anunciar que els seus nous telèfons tenien la funció. El Qi, utilitzat per la majoria dels telèfons (inclosos els iPhones) i la PMA menys coneguda són les dues formes de càrrega sense fils que utilitzen els dispositius actuals orientats al consumidor. Les dues normes requereixen una o més bobines d’inducció en un coixinet de càrrega per transmetre energia i una altra al dispositiu que s’està carregant.

Hi ha algunes diferències menors entre els dos estàndards, però comparteixen les mateixes limitacions: la necessitat d’un contacte molt estret entre el dispositiu i el coixinet de càrrega, així com l’alineació adequada de les bobines d’inducció, per tal de transmetre l’alimentació.

L'abast pot ampliar-se lleugerament: la divisió del Laboratori d'Enginyeria i Tecnologia de l'FCC ha aprovat recentment un augment de la distància de fins a 20cm, possiblement mitjançant múltiples bobines de càrrega. De moment, però, cap producte utilitza actualment recàrrega sense fils de llarg abast per a bobines de càrrega inductives.

Altres problemes possibles amb aquest tipus de càrrega sense fils són l’acumulació de calor. "El circuit del carregador sense fil ha d'estar dissenyat atentament per evitar que es produeixi un excés de calor al carregador i es transfereixi al seu telèfon intel·ligent", va dir Jack Norton, director d'enginyeria elèctrica de Belkin. "L'excés de calor pot provocar una reducció la vida s'estén per al carregador sense fils la bateria del telèfon."

El principal motiu que la càrrega sense fils és més lenta que l’ús d’un maó de potència amb càrrega ràpida és que un dispositiu reduirà la seva velocitat de càrrega per gestionar la calor i evitar danys als components sensibles. "La gestió de la calor és definitivament un dels reptes de la transferència de tecnologia sense fils més enllà dels 10 watts", va dir Charlie Quong, responsable de desenvolupament de productes i enginyeria de Zagg (Mophie).

La dissipació tèrmica es pot gestionar de diverses maneres, inclosos: flux d'aire passiu, que significa posar forats o obertures en llocs estratègics per transferir calor lluny del dispositiu que es carrega; ventiladors de refrigeració; dissipadors de calor fabricats amb metall o cola tèrmica; habitatge més gran; material especialitzat; i disposicions de components més eficients. Però, fins i tot quan disminueix la calor, la velocitat de càrrega inductiva dels telèfons és limitada. Segons Pablo Valentin, responsable mundial de productes de Belkin, "La producció més ràpida realitzada actualment al mercat és de 15 W, tant des del costat del carregador com des del telèfon."

Això significa un dispositiu com el Samsung Galaxy S9 +, que és ràpid compatible amb la càrrega, pot suc fins a un 50 per cent en 1 hora i 34 minuts. Això no és tan ràpid com una càrrega ràpida regular amb un adaptador (de 35 minuts a 50 per cent), però és un gran pas per fer la càrrega sense fil ràpida i còmoda.

Per a dispositius més grans, com ara ordinadors portàtils, que tenen més superfície i opcions de ventilació, la càrrega sense fil pot arribar a 30W o més. Però quan es tracta de telèfons, encara és probable que estigueu buscant una velocitat de càrrega de 10W a 15W per a la majoria de les plaques de càrrega sense fils, amb la majoria baixant a wattages més lents (5W) per evitar la acumulació de calor. És bastant més lent que un adaptador d’alimentació de 27W Qualcomm Quick Charge 4.0+ o un adaptador d’energia USB-C de 29W per a l’iPhone X, per exemple.

Un altre inconvenient i potser més significatiu de la càrrega sense fils inductiva implica la mida de les bobines de recàrrega. "Hi ha diferents dissenys de bobines que es poden implementar, segons l'aplicació, però la mida de la bobina ha de ser optimitzada i calibrada correctament perquè un sistema de càrrega sense fils funcioni correctament", va dir Quong.

Les bobines de càrrega es poden adaptar a dispositius petits com ara auriculars Bluetooth, però aquestes bobines són poc freqüents. Segons Gary Gao, líder de càrrega sense fils per a Anker, el disseny de la bobina més comú és de 50mm de diàmetre, tal com exigeix ​​l'estàndard Qi.

Finalment, la limitació més gran de la càrrega sense fils de Qi és la manca de dispositius sobre els quals es pot implementar. "Ara mateix, si ens fixem en la càrrega sense fils, la veus al telèfon principalment i alguns altres dispositius aleatoris com el smartwatch d'Apple", va dir el president i director general energètic, Stephen Rizzone. "Però realment no supera això, i part d'això és a causa de les limitacions d'aquesta tecnologia".

Què sembla això?

Tot i que altres empreses exploren aquest espai, els estàndards de càrrega sense fils Energous i Ossia s’acosten més a la visió de Nikola Tesla. Les dues tecnologies funcionen utilitzant freqüències de ràdio diferents, però ambdues et permeten carregar un dispositiu des de la distància, transmetent energia a l’aire sense utilitzar cables ni bobines de càrrega inductives.

Energètic: la tecnologia de càrrega sense fils energètica funciona amb el receptor i receptor de la propietat WattUp de l’empresa. Funciona de forma similar a la Wi-Fi transmetent potència en la freqüència de 900 MHz al receptor, que converteix el senyal de RF en potència de corrent continu.

L'energia utilitza la forma de biga per als transmissors de camp mig i de camp llunyà: una matriu d'antena direccional envia energia directament al receptor. En cas d'obstacles, pot reflectir feixos d'energia a les parets i sostres, tot i que això comporta una pèrdua d'eficiència. La tecnologia es desglossa en tres tipus diferents de càrrega sense fils: a prop del camp, mig camp , i el camp llunyà, amb diferents rangs.

Disseny energètic de transmissor de mig camp WattUp

La càrrega de camp proper de WattUp requereix un transmissor que es pugui connectar o incrustar a l'electrònica existent: ordinadors portàtils, consoles de jocs, tauletes i altres dispositius. Està certificada segons la part 18 dels requisits de la FCC. Això significa que pot produir fins a 10 W de potència a causa de la propietat més a prop proximitat al transmissor. Rizzone preveu que WattUp carregui dispositius de drenatge superior, com ara telèfons, tot i que encara pot carregar qualsevol altre dispositiu amb el mateix circuit de càrrega.

El transmissor de camp mitjà està certificat segons la part 18 de les regles de la FCC, de manera que pot enviar grans sortides d’energia a una distància de 2 a 3 peus, sent el cas d’ús estàndard una configuració d’escriptori. L’energètic preveu que s’està dissenyant en un altaveu d’escriptori i carregant diversos dispositius col·locats al seu voltant. El camp de distància és l’amplitud més llarga possible actualment: 15 peus. Un cas d’ús típic seria una sala d’estar.

En cada implementació de les recàrregues de camp, de camp mitjà i de camp llunyà, Rizzone imagina una estreta integració amb els productes de consum existents. "No voldràs tenir una gran cosa amb aspecte del router", va dir. "En lloc d'això, posaríeu aquesta tecnologia principalment a la pantalla d'un televisor, podria ser una barra de so , podria ser algunes coses diferents que ja estan a la sala."

Disseny transmissor energètic de camp wattUp

A més de carregar a distància, cada transmissor seria suportat per una capa de programari (basada en un portal o un portal web) per permetre la gestió de potència dels dispositius connectats als diversos transmissors de WattUp. Podràs controlar quins dispositius es carreguen i evitar que el transmissor carregui els dispositius dels veïns. Els transmissors de camp mig i de camp llunyà també us permeten establir les prioritats i les regles del dispositiu per a la càrrega i l'autenticació i configurar les zones de càrrega. El transmissor de curt abast és més tradicional: no podeu establir prioritats ni regles de càrrega, però un cop deixeu el dispositiu a la plataforma de càrrega, podreu veure el nivell de bateria i el temps previst per carregar-vos completament.

El transmissor "veu tots els diferents dispositius Bluetooth que es troben dins de la sala", va dir Rizzone. "Identifica quins són els prou propers per ser carregats i també identifica que estan autoritzats a la xarxa, i realment monitoritza, amb sensors, el que està fent habitualment l'usuari".

Aquest tipus de gestió d’energia basada en programari és vital, va dir Rizzone, ja que "sota les regles de la part 15, només es pot enviar un watt de potència. Això vol dir que, a un pas de distància, obtindràs… un milliatre o menys "Així doncs, una quantitat molt petita." (La part 18 de la FCC no limita la quantitat de potència).

Amb l’adopció generalitzada de transmissors de WattUp, tot i que (per molt que sigui), podríeu anar a una cafeteria i fins i tot viatjar sense haver de portar adaptadors ni cables: diversos emissors de espais públics i privats s’aconseguirien. els diversos dispositius que necessiteu i segons els vostres patrons d’ús.

Ossia: L' energia està enfocada a la càrrega sense fils a nivell de consum, però l'Ossia té una escala més gran.

Igual que amb Energous, la tecnologia de la companyia és similar a la Wi-Fi i utilitza l’espectre de 2, 4 GHz (està considerant l’espectre de 5, 8 GHz per al futur) sota el seu estàndard "Cota" propietari. El receptor d'Ossia envia un senyal de llum de baix consum al transmissor de potència Cota. El transmissor dirigeix ​​aleshores l’energia pel mateix camí, el receptor convertint el senyal de RF en corrent continu. Això permet al transmissor d'Ossia enviar energia a diversos dispositius habilitats Cota simultàniament i enviar energia a objectes en moviment. També evita els objectes que es troben en el camí, ja que el senyal no passa a persones, animals o altres matèries orgàniques.

Actualment, la implementació actual de la tecnologia d'Ossia es presenta amb dos prototips: la Cota Forever Battery i la Cota Tile. La bateria Forever és un AA o bateria AAA que rep energia sense fils amb un transmissor de potència Cota a la banda de 2, 4 GHz. El Cota Tile és un transmissor capaç de subministrar diversos watts de potència als dispositius habilitats per a Cota propers a ell i a milwatts a una distància de 30 peus. Funciona a un rang més gran que el transmissor de camp llunyà d’Energous, però això requereix que el transmissor sigui més gran.

"Sabem que a distància, els senyals baixen molt ràpidament, i realment no aconseguim gaire potència en un camp llunyà", va dir Hatem Zeine, fundador de l'OSsia CTO. Va explicar que l'empresa dissenya antenes i emissors perquè siguin prou grans com per estendre's abast del camp proper.

Zeine tenia la voluntat de remarcar que, per als consumidors, la clau per proporcionar una energia sense fil útil no és necessàriament transmetre un alt grau de potència a un o dos dispositius. "La idea és que el poder ha de ser continuat, per molt que vagis", va dir. "Aquest sistema funciona amb 2, 4 GHz i surten 20 watts. A aproximadament un metre, estem rebent més de 6 watts de potència, i als dos metres estem parlant d'uns quants watts, de 2 a 3 watts, i després a la final del habitació estem parlant d’un watt. Ara, de sobte, cada polzada cúbica d’aquesta habitació té poder ".

És a dir, mentre que un Cota Tile pot trigar molt temps a encendre el telèfon, excepte en un rang proper, és més que capaç de mantenir cap dispositiu en una sala d’estar remuntada, des dels controladors de jocs fins a les càmeres de seguretat.

El mètode per connectar dispositius al Cota Tile és similar al tradicional maridatge Bluetooth o Wi-Fi. La configuració permet controlar els dispositius que es carreguen i gestionar-los a mesura que es carreguen. "Si es tracta d'un dispositiu intel·ligent com aquest, bàsicament podeu entrar al sistema aquí i dir: 'Afegeix-me a la xarxa elèctrica' i en parlarà", va dir Zeine.

El programari Cota Cloud és capaç de definir la prioritat dels dispositius que aconsegueixen energia i mostren l’ús bàsic d’energia del dispositiu. Quan s'utilitza Cota Tile a gran escala, l'administrador pot configurar i gestionar els usuaris. Amb la càrrega prioritzada, Cota Tile carrega els dispositius amb un nivell de bateria més baix; el receptor Cota es comunica amb el transmissor sobre quanta potència necessita. Quan no hi ha cap dispositiu dins del rang que cal carregar, el Cota Tile entra en mode de suspensió, de manera que no es perd energia ni es transmet energia a dispositius ja acumulats.

El Cota Tile és capaç d’encendre diversos dispositius en una habitació perquè no ha d’operar en línia. Un parell de rajoles Cota són el doble d’eficients i emeten quatre vegades la potència d’un singla Teula Cota. Així, en un magatzem, per exemple, nombrosos Cosa Tiles poden unir-se per alimentar centenars o milers de dispositius compatibles.

"És únic, perquè quan poseu dos o, fins i tot, fins a quatre, i podreu imaginar-lo al sostre, aquesta quantitat de potència pot alimentar una cafeteria", va dir Zeine. "És un desplegament legítim comercialment, on podríem alimentar diversos telèfons intel·ligents alhora… L'altra cosa única sobre tenir diverses rajoles és que no han d'estar al costat de l'altre. Podeu espaciar-les i, per tant, crear un situació de poder. " Com, per exemple, caminar per un passadís en un aeroport.

Com que la tecnologia d’Ossia utilitza la mateixa banda de 2, 4 GHz que la Wi-Fi, és necessari disposar de poc maquinari addicional per permetre que els dispositius existents funcionin amb el Cota Tile. "L'objectiu és en definitiva , l'electrònica… serà igual que el Wi-Fi, integrat al dispositiu ", va dir el conseller delegat d'Ossia, Mario Obeidat.

Una revolució IoT

La capacitat del transmissor de camp llunyà de WattUp i del Cota Tile per transmetre dades juntament amb potència els fa especialment convincents per a Internet de les coses. "No hi ha cap manera d'arribar a un bilió de dispositius IoT sense energia sense fil", va dir Jennifer Grenz, vicepresidenta de màrqueting d'Ossia, en un post del bloc de l'empresa. "L'energia sense fils anirà de la mà de l'evolució de tot el mercat".

El millor exemple d’això és la bateria Cota Forever d’Ossia. Es pot col·locar en alarmes de fum, evitant que es carreguin i permetent també la transferència de dades proporcionant-vos Cota Cloud: un programari basat en núvol que permet la gestió de potència de diversos dispositius.

"Diguem que el teu detector de fum a la cuina s'apaga", va dir Zeine. "La bateria notarà que el detector de fum ha canviat el seu patró de dibuix de potència i sap que aquest nou patró en realitat l'alarma s'apaga. Envia un missatge al telèfon; el Cota Cloud us dirà que, " Hola, el vostre fum el detector s'apaga. " Això fa que els dispositius muts siguin intel·ligents. Els porta a l’era d’internet ".

Tant amb Energous com amb Ossia, la capa de programari és un component clau del que els fa canviar de joc, ja que permeten una gestió intel·ligent de l'energia. Tots tenim dispositius que necessiten carregar, i quan els carreguem ens correspon. Podríem carregar un telèfon cada dia, que es pot portar cada pocs dies, un controlador de joc sempre que l’utilitzem. Amb energia sense fils, el programari us farà aquesta tria en funció dels vostres patrons d’ús, l’estil de vida i fins i tot l’hora del dia.

Essencialment, tant els transmissors de WattUp com Cota Tile prenen la càrrega de l’usuari a l’hora de decidir quin dispositiu ha de carregar i Quan, i s’ho prenen ells mateixos. Està tan a prop d’una existència sense cable i sense cables que puguis obtenir.

Tallar un cordó alhora

En termes pràctics, aquesta tecnologia es manté a pocs anys des de la seva implementació tant per als consumidors com per a les empreses, però els casos d'ús potencial ja són evidents. Ambdues tecnologies us permetran tallar el cordó a casa. No s’hauran de connectar els telèfons. Els controladors de joc es cobraran segons l’ús. Els detectors de fum mai no necessitaran canviar les bateries.

Si s’assumeix una implementació generalitzada en espais públics com cafeteries i edificis d’oficines, l’interminable escorcoll de carregadors, cables i bateries portàtils podria esdevenir una cosa del passat. "En el futur, entraríeu a una cafeteria. Si tingui el logotip de Cota i sabeu que el vostre telèfon té Cota, això vol dir que obtindreu energia quan esteu a la cafeteria", va dir Obeidat. "Aquest és el tipus d'estàndard que creem".

Però es produirà l'impacte més gran amb dispositius de baix consum que necessiten carregar-se (o canviar-ne les bateries) de manera rara. Rizzone va citar el pare de Gordon Bell, Energous VP de Màrqueting, com a exemple d'algú que es beneficiarà considerablement de la tecnologia d'Energous, tot i que no té molts dispositius connectats. "El pare del meu company porta aparells auditius… El que passa és que té aquestes bateries minúscules que tenen la mida d'una llavor de magrana i ha de posar-la allà i canviar la bateria. És un malson per a una persona gran."

Amb un transmissor de camp mig o de camp llunyà, els audiòfons es podrien cobrar al llarg d’un dia sencer, segons els patrons d’ús de l’usuari individual.

Per descomptat, dispositius com telèfons i auriculars Bluetooth que més sovint necessiten augment de potència també veuran un canvi a la càrrega sense fils, segons Rizzone: "Hi ha molts dispositius que actualment us connecten i us connecten a tots. un sol dia, eventualment, es trenca aquell petit puntet del port micro USB. Es desgasta, o bé l’has embolicat de manera equivocada, l’aigua salada hi entra, la suor, etc. Això és una part de fallada o un punt de fallida d’aquest producte. Així que les empreses estan tractant de desfer-se d'això."

Brans de ràdio a tot arreu: estem segurs?

Tecnologia de transmissió energètica de llarg abast són certificada sota la part 18 de la FCC i la part 15 mentre que Ossia ha superat les proves claus per a l’aprovació per part del FCC del transmissor Cota, i es preveu l’aprovació properament. Aquestes normes imposen requisits d’exposició a RF i limiten els nivells de transferència de potència. L'exposició a radiofreqüència ha de ser mesurada per als usuaris i per a visitants de diferents configuracions sense fils. Com a regla general, es necessita una potència de RF més elevada per funcionar a una freqüència més baixa.

A la indústria del vehicle elèctric, la càrrega sense fils ja ha estat àmpliament implementada i pot indicar el tipus de requisits que podríem veure per als dispositius electrònics. Segons un article de Joe Bablo , Ken Boyce i Hai Jiang al laboratori Underwriters, a banda de les preocupacions normals de seguretat que s'apliquen a qualsevol transmissió elèctrica (incendi, xoc), el sistema de càrrega sense fils ha de demostrar que pot funcionar en condicions perilloses i detectar i apagar quan un orgànic. l’objecte entra, entre altres requisits.

Atès que les tecnologies energètiques i energètiques de major potència utilitzen les mateixes freqüències de ràdio que el wifi, es podria esperar que no hi hagi impactes sobre la salut, però sorprenentment hi ha poques respostes científiques a aquesta pregunta. La Nació ha informat que la indústria sense fils ha intentat limitar la quantitat d'investigació que es pot fer en l'impacte de la radiació sense fils en la salut pública: "La manca de proves definitives que una tecnologia és nociva no significa que la tecnologia sigui segura, però la La indústria sense fils ha aconseguit vendre aquesta fal·làcia lògica al món. De fet, la seguretat de la tecnologia sense fils ha estat una pregunta incerta des dels primers dies de la indústria ", van escriure els autors Mark Hertsgaard i Mark Dowie. "El resultat és que, durant els darrers 30 anys, milers de milions de persones a tot el món han estat sotmesos a un experiment massiu de salut pública: Utilitzeu un telèfon mòbil avui, esbrineu més endavant si causa càncer o danys genètics".

El senyal del far Cota rebota de parets i objectes evitant persones. El poder es lliura per aquests camins.

Segons Ossia, però, la tecnologia Cota és segura per a persones i animals de companyia i no interfereix amb la Wi-Fi ni es pot fer front als problemes de sobreescalfament de la càrrega sense fils de Qi. "Els 2.4GHz i anteriors no escalfen els metalls; es reflecteixen metall "Va dir Obeidat.

L’energia reivindica el mateix. "No estem volant energia arreu", va assenyalar Rizzone. "Estem plantant una petita butxaca única d'energia al voltant del dispositiu i ens transmet aquest dispositiu".

Amb la certificació FCC i cap evidència del contrari, les tecnologies de transmissió sense fil no han de ser més perilloses o perjudicials que la Wi-Fi o qualsevol altre espectre de RF a què estiguem exposats diàriament. Potser no és la resposta més reconfortant, però l’única disponible.

El nostre futur sense fil

Els socis energètics amb Dialog Semiconductors, un gran fabricant d’electrònica, per produir els seus transmissors i receptors mentre Ossia s’associa a Motherson i Molex, i fa temps que hi ha rumors sobre la tecnologia energètica que acabarà en un futur producte Apple. Ni una empresa fabrica el seu propi maquinari, ni creen productes de consum per si mateixos.

Energous és principalment una empresa de llicències i els seus productes es basen en socis. Myant's Esquí Els primers productes habilitats per a WattUp, la roba de seguiment de la salut i l’esperança que s’espera que s’enviï aquest estiu. I no es poden adquirir ni la Cota Forever d’Ossia ni la mida de Cota Tile. La companyia treballa per aconseguir que la rajola sigui un factor de forma més reduït i eficaç.

"El futur sistema en què estem treballant aconseguirà els 10 metres i els 20 metres", va dir Zeine. "Estem centrats en escales en què la gent vol utilitzar-ho, així que si volen posar-ho al sostre al Mobile World Congress, podríeu dissenyar un sistema que pugui cobrir 80 o 100 metres. Si és per a una casa, no No necessita un sistema tan gran."

El primer lloc en què es pot veure la rajola més gran a Walmart local. En aquest cas, tindríeu diverses fitxes Cota que subministressin energia a milers de etiquetes RFID de baix consum. I les etiquetes, que podrien mostrar preus, descomptes i codis de barres , tot es pot gestionar mitjançant programari. No és la implementació més emocionant, però sí la més probable que passi.

En última instància, la tecnologia de càrrega sense fil necessita uns quants anys més, uns quants anuncis i certificacions de productes més, i alguna experimentació per part de grans comerciants. Per això, no llenceu els cables i carregadors. Però l’adopció generalitzada de les càrregues inductives de Qi als telèfons i els productes portàtils és una forta evidència que tant els fabricants com els consumidors estan ansiosos d’atacar-se.

Anker's Gao té una visió prudentment optimista. En un o dos anys, va dir, hauríem de veure cada cop més telèfons que es poden carregar sense fils i espera que l'eficiència de la càrrega sense fil hagi assolit el nivell de càrrega per cable. Gao també va dir que espera que en un termini de tres a quatre anys tinguem una "veritable tecnologia lliure de posició", que probablement debuti en un dispositiu portable.

L'energia sense fil sempre ha semblat un treball en curs. Des de Nikola Tesla fins ara, la promesa sempre ha estat "la revolució del poder sense fils està arribant", però mai no arriba. Resta veure si Energous i Ossia poden volar el guió.

Però hi ha una raó per la qual l’energia sense fils és una idea que es nega a morir. Promet llibertat d’organitzar la nostra vida al voltant de tots els dispositius que pateixen potència que acumulem, cadascun dels quals actua com un lligam que limita el nostre moviment. I aquesta promesa val la pena esperar.

L’alimentació sense fils s’acosta