AC 어댑터

AC adapter
가정용 게임기용 "월-와트"형 AC 어댑터.출력에는 배럴 커넥터가 있습니다.
"전원 벽돌" 인라인 구성, 분리 가능한 AC 코드 포함

AC 어댑터, AC/DC 어댑터 또는 AC/DC[1] 컨버터는 외부 전원 장치의 일종으로, AC 플러그와 같은 케이스에 동봉되어 있는 경우가 많습니다.다른 일반적인 이름으로는 벽면 사마귀, 전원 벽돌, 벽면 충전기 및 전원 어댑터가 있습니다.배터리 구동 장비용 어댑터는 충전기 또는 충전기로 설명할 수 있습니다(배터리 충전기 참조).AC 어댑터는 전력이 필요하지만 주 전원에서 필요한 전압과 전력을 얻기 위한 내부 부품이 없는 전기 장치와 함께 사용됩니다.외부 전원 장치의 내부 회로는 내장 전원 장치 또는 내부 전원 장치에 사용되는 설계와 매우 유사합니다.

외부 전원 공급 장치는 다른 전원이 없는 기기 및 배터리 전원 공급 장치 모두에서 사용됩니다. 전원 공급 장치를 연결하면 기기의 전원 공급뿐만 아니라 배터리도 충전할 수 있습니다.

외부 전원 공급 장치를 사용하면 내부 전원 구성 요소를 추가하지 않고 주전원 또는 배터리로 구동되는 기기를 휴대할 수 있으며 지정된 전원으로만 사용할 수 있습니다. 동일한 장치를 120VAC 또는 230VAC 주전원, 차량 또는 항공기 배터리로 구동할 수 있습니다.nt 어댑터이러한 설계의 또 다른 장점은 안전성을 높이는 것입니다.위험한 120 또는 240볼트의 주전원은 벽면 콘센트에서 보다 낮고 안전한 전압으로 변환되며 사용자가 취급하는 기기는 이 낮은 전압으로 전력을 공급받기 때문입니다.

동작 모드

AC 어댑터를 분해하여 단순하고 조절되지 않은 선형 DC 공급 회로(트랜스, 브리지 정류기 내의 4개의 다이오드 및 파형을 평활하기 위한 전해 콘덴서)를 표시합니다.

원래 대부분의 AC/DC 어댑터는 주전압을 낮은 전압으로 변환하는 변압기, 이를 맥동 DC로 변환하는 정류기 및 DC에 대한 맥동 파형을 평활화하는 필터를 포함하는 선형 전원 공급 장치였으며, 나머지 리플 변동은 수전 장치가 영향을 받지 않을 정도로 작았습니다.장치의 크기와 무게는 주로 변압기에 의해 결정되었으며 변압기는 전원 출력과 주 주파수에 의해 결정되었습니다.몇 와트를 넘는 정격으로 인해 디바이스는 너무 크고 무거워 콘센트로 물리적으로 지탱할 수 없었습니다.이러한 어댑터의 출력 전압은 부하에 따라 변화했습니다. 보다 안정적인 전압이 필요한 기기의 경우 선형 전압 조절기 회로가 추가되었습니다.변압기와 선형 조절기의 손실은 상당했고 효율은 상대적으로 낮았으며 부하를 구동하지 않아도 상당한 전력이 열로 방출되었습니다.

21세기 초, 스위치 모드 전원 장치(SMPS)는 소형 크기와 전력 출력 능력에 대한 가벼운 무게 때문에 이러한 목적을 위해 거의 어디서나 사용할 수 있게 되었습니다.주전압은 스위칭 회로를 구동하는 고전압으로 정류되며, 이 전압은 고주파에서 작동하는 변압기를 포함하고 원하는 전압에서 직류를 출력합니다.고주파 리플은 주 주파수보다 더 쉽게 필터링됩니다.고주파수를 사용하면 변압기를 작게 할 수 있기 때문에 손실을 줄일 수 있습니다.또한 스위칭 레귤레이터는 리니어 레귤레이터보다 훨씬 더 효율적입니다.그 결과, 보다 효율적이고, 작고, 경량화된 디바이스가 실현됩니다.변압기는 여전히 갈바닉 격리를 제공하기 때문에 오래된 선형 회로와 마찬가지로 안전성이 보장됩니다.

선형 회로는 특정 좁은 입력 전압 범위(예: 220–240 VAC)에 맞게 설계되어야 하며 주파수에 적합한 변압기(일반적으로 50 또는 60 Hz)를 사용해야 하지만 스위치 모드 공급은 매우 광범위한 전압 및 주파수 범위에서 효율적으로 작동할 수 있습니다. 단일 100–240 VAC 장치는 전원 공급 장치의 거의 모든 주전원을 처리합니다.세계.

단, 스위칭어댑터는 매우 신중하게 설계되어 적절한 컴포넌트를 사용하지 않는 한 복잡한 회로와 반도체의 사용으로 인해 오래된 타입보다 장애가 발생할 가능성이 높아집니다.제대로 설계하지 않으면 번개에 의한 과부하, 짧은 주 전원 과전압(같은 전원 회로상의 백열등에 의한 고장), 컴포넌트 열화 등에 의해 이러한 어댑터가 쉽게 손상될 수 있습니다.가장 일반적인 고장 모드는 시간이 지남에 따라 등가 직렬 저항(ESR)이 증가하는 전해 캐패시터를 사용하는 것입니다. 스위칭 레귤레이터는 높은 ESR에 매우 민감합니다(구 선형 회로도 전해 캐패시터를 사용하지만 열화의 영향은 훨씬 적습니다).적절하게 설계된 회로는 [2]캐패시터의 ESR, 리플 전류 정격, 펄스 동작 및 온도 정격에 주의를 기울입니다.

저렴한 스위치 모드 AC 어댑터의 대부분은 발생하는 전자파 간섭에 대한 적절한 필터링 및/또는 차폐를 구현하지 않습니다.이러한 고속, 고에너지 전환 설계의 특성은 이러한 예방 조치가 구현되지 않을 때 상대적으로 높은 에너지 고조파가 생성되어 스펙트럼의 무선 부분에 방사될 수 있다는 것이다.RF 에너지의 양은 주파수에 따라 일반적으로 감소합니다.따라서 예를 들어 1메가헤르츠 영역에서 중파(US AM) 브로드캐스트 대역의 간섭은 강한 반면 100메가헤르츠 안팎의 FM 브로드캐스트 대역과의 간섭은 상당히 적을 수 있습니다.거리가 요인입니다.간섭이 무선 수신기에 가까울수록 강도가 높아집니다.수신 안테나가 방사하는 AC 어댑터에 매우 가까운 경우에는 기가헤르츠 범위의 WiFi 수신도 저하될 수 있습니다.문제가 있는 무선 대역에서 수신된 간섭의 양을 관찰하면서 의심스러운 어댑터를 분리하는 것만으로 특정 AC 어댑터로부터 간섭이 발생하고 있는지 여부를 판단할 수 있습니다.현재의 가정이나 비즈니스 환경에서는 복수의 AC어댑터가 사용되고 있는 경우가 있습니다.이 경우, AC어댑터를 모두 분리한 후, 1개씩 다시 접속해, 원인이 밝혀질 때까지 접속합니다.

이점

외부 AC 어댑터는 소형 또는 휴대용 전자 기기에 전원을 공급하기 위해 널리 사용됩니다.장점은 다음과 같습니다.

  • 안전 – 외부 전원 어댑터를 사용하면 제품 설계자가 안전 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다.전원 공급기는 반드시 위험한 주전압을 사용해야 하지만, 이러한 유형의 기기의 대부분은 내부 안전상의 위험이 되지 않을 정도로 낮은 전압만을 사용합니다.외부 전원 공급 장치(일반적으로 동축형 전원 커넥터를 통해)를 사용하는 경우 인클로저 내부의 위험한 전압을 우려하여 기기를 설계할 필요는 없습니다.이는 특히 내부 전기 부품이 파손되거나 노출될 수 있는 경량 케이스가 있는 장비에 적합합니다.
  • 열 저감 – 열은 전자 컴포넌트의 신뢰성과 수명을 저하시킵니다.또한 민감한 회로가 부정확해지거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.별도의 전원 공급 장치가 장치에서 열원을 제거합니다.
  • 전기 노이즈 저감 – 방사된 전기 노이즈가 거리의 제곱에 따라 감소하기 때문에 노이즈의 영향을 받기 쉬운 회로로부터 안전한 거리에 있는 외부 어댑터의 AC 라인 전원 또는 자동차 전원을 「청정」으로 변환하는 것이 제조사에 있어서 유리합니다.
  • 중량 및 크기 감소 – 충전식 배터리로 구동되는 장비에서 전원 구성 요소와 주 연결 플러그를 분리하면 휴대해야 하는 무게와 크기가 줄어듭니다.
  • 교환의 용이성– 전원 장치는 전력 스파이크에 노출되어 폐열이 내부에서 발생하기 때문에 다른 회로에 비해 장애가 발생하기 쉽습니다.수전 장치를 수리할 필요 없이 사용자가 외장 전원 장치를 신속하게 교체할 수 있습니다.
4개의 다른 AC 플러그 시스템을 지원하는 AC 어댑터
  • 구성의 다양성– 외부 전원 공급 전자제품은 필요에 따라 다른 전원(예를 들어 120VAC, 240VAC, 12VDC, 외부 배터리 팩)으로 사용할 수 있어 현장에서의 사용이나 출장 시에도 편리합니다.
  • 제품 인벤토리, 유통 및 인증 간소화– 국제적으로 판매 및 사용되는 전자제품은 다양한 전원에서 전력을 공급받아 많은 관할구역에서 제품 안전규정을 충족해야 합니다.통상 Underwriters Laborat 의 국가 또는 지역 안전기관에서 고가의 인증을 받아야 합니다.Ories 또는 Technischer überwachungsverein.여러 시장에서 단일 버전의 디바이스를 사용할 수 있습니다.다양한 외부 전원 장치가 다양한 전력 요건을 충족하기 때문에 디바이스의 제조, 재고 및 테스트는 한 가지 버전만 하면 됩니다.시간이 지남에 따라 디바이스 설계가 변경되는 경우(빈발적으로 변경되는 경우), 전원장치 설계 자체를 재테스트할 필요가 없습니다(및 그 반대도 마찬가지입니다.
  • 정전압은 컴퓨터와 노트북사용되는 특정 유형의 어댑터에 의해 발생합니다.이러한 유형의 어댑터는 일반적으로 엘리미네이터라고 불립니다.

문제

소비자를 대상으로 한 조사에서 전자 기기에 사용되는 [3]전력 어댑터의 풍부함에 따른 비용, 불편함, 낭비성에 대한 불만이 팽배했다.SF 작가이자 풍자가인 더글러스 애덤스는 전력 어댑터의 풍부함과 혼란을 한탄하며 [4]더 많은 표준화를 요구하는 에세이를 썼다.

새로운 기기와의 호환성이 낮거나 불분명하기 때문에 아직 사용할 수 있는 AC 전원 어댑터는 연간 수백만 개가 폐기됩니다.

효율성.

일부 전력 공급의 비효율성 문제는 2001년 조지 W 부시 미국 대통령이 "에너지 뱀파이어"[5]라고 언급하면서 잘 알려져 왔다.EU와 미국의 여러 주에서 이러한 장치 중 일부에 의해 낭비되는 에너지 수준을 줄이기 위한 법률이 제정되고 있습니다.이러한 이니셔티브에는 스탠바이 전력과 1와트 이니셔티브가 포함됩니다.

그러나 다른 사람들은[who?] 이러한 비효율적인 장치가 저전력, 예를 들어 소형 배터리 충전기에 사용되는 장치이기 때문에 효율이 낮더라도 낭비되는 에너지의 양은 가정용 전기 에너지 [citation needed]소비량의 1% 미만이라고 주장한다.

소형 전자 기기의 전원 공급의 총 효율을 고려할 때, 오래된 주파수 선형 변압기 기반의 전원 공급 장치는 효율이 20 ~ 75 %이며, 전원을 켜도 전력을 공급하지 않아도 상당한 에너지 손실이 발생하는 것으로 2002년 보고서에서 확인되었습니다.Switched-Mode Power Supply(SMPS; 스위치 모드 전원장치)는 훨씬 효율적입니다.좋은 설계의 경우 80~90%의 효율을 얻을 수 있으며, 또한 훨씬 작고 가볍습니다.2002년 저전력 가전제품에 일반적으로 사용되는 외부 플러그인 "벽면" 전원 어댑터의 대부분은 선형 설계 및 일부 [citation needed]기기에 내장된 전원 장치였습니다.

통상, 외부 전원 장치는 사용하지 않는 상태에서도 콘센트에 꽂힌 채로 있기 때문에, 그 상태에서는 몇 와트에서 35 와트의 전력을 소비합니다.이 보고서는 미국에서 모든 선형 전원 장치(평균 효율 40~50%)를 고급 스위칭 설계(효율 80~90%)로 교체하고 오래된 스위칭 전원 장치(효율 70% 미만)를 교체함으로써 연간 약 320억 킬로와트시(kWh)를 절약할 수 있다고 결론지었다.전원 장치의 스탠바이 소비 전력을 [6]1와트 이하로 줄임으로써, 고도의 설계(80% 이상의 효율)를 실현합니다.

보고서가 발표된 이후 SMPS는 실제로 벽면 사마귀에서도 선형 공급을 상당 부분 대체했다.2002년 보고서에서는 미국에서 사용되는 전기 에너지의 6%가 (벽면만 계산하지 않고) 전원 공급 장치를 통해 흐른다고 추정했습니다.이 보고서가 발표된 웹사이트는 2010년에 SMPS의 보급에도 불구하고 "오늘날 미국 전력 생산의 최소 2%를 소비하고 있다.보다 효율적인 전원장치 설계를 통해 소비전력을 절반으로 줄일 수 있습니다.[7]

폐전력은 로 방출되기 때문에 비효율적인 전원 공급은 전기 부하 없이 전력을 낭비하는 것과 마찬가지로 터치 시 뜨거워집니다.이 폐열 자체는 따뜻한 날씨에는 문제가 됩니다.왜냐하면 과열을 방지하고 대량의 공급 장치에서 불필요한 열을 제거하기 위해 추가 에어컨이 필요할 수 있기 때문입니다.

유니버설 전원 어댑터

"유니버설" DC 전원 장치의 6방향 커넥터. 4방향 X 커넥터와 2개의 개별 커넥터(하나는 9V 배터리 커넥터)로 구성됩니다.X 커넥터는 3.5mm 및 2.5mm 전화 플러그와 2가지 크기의 동축 전원 커넥터를 제공합니다.
12~24볼트의 전압을 조절할 수 있는 유니버설 노트북 전원 장치

외부 전원 어댑터에 장애가 발생하여 전원 공급 대상 제품에서 분리될 수 있습니다.그 결과, 교환 어댑터의 시장이 형성되고 있습니다.교체는 입력 및 출력 전압과 일치해야 하며, 전류 용량과 일치하거나 초과해야 하며, 일치하는 커넥터가 장착되어 있어야 합니다.많은 전기제품에는 필요한 전원과 관련된 정보가 기재되어 있지 않기 때문에, 나중에 원래의 전원장치를 분실했을 경우의 교환을 용이하게 하기 위해서, 사전에 원래의 전원장치의 사양을 기록해 두는 것이 현명합니다.또, 전원 어댑터의 라벨을 주의 깊게 붙이는 것으로, 기기가 파손되는 혼동의 가능성도 저감 할 수 있습니다.

일부 "범용" 교체 전원 장치에서는 출력 전압과 극성을 [8]기기 범위에 맞게 전환할 수 있습니다.스위치 모드의 등장으로 110VAC~240VAC의 모든 전압으로 동작할 수 있는 어댑터가 널리 보급되었습니다.이전에는 100~120VAC 또는 200~240VAC 버전이 사용되었습니다.자동차 및 항공기 동력에도 사용할 수 있는 어댑터를 사용할 수 있습니다([9]EmPower 참조).

멀티플러그 사이즈와 타입을 가진 4방향 X 커넥터 또는 6방향 스타 커넥터(스파이더 커넥터라고도 불립니다)는 범용 전원장치에서 공통적으로 사용됩니다.다른 교환용 전원 장치에는 전원 커넥터를 교환할 수 있는 장치가 있으며, 세트로 구입할 경우 4~9개의 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.RadioShack은 다양한 용량의 범용 AC 어댑터를[when?] 판매하고 있으며, "Enercell Adaptaplug" 브랜드이며 Adaptaplug 커넥터 라인업과 호환되는 2핀 메스 소켓을 갖추고 있습니다.이것에 의해, 납땜을 필요로 하지 않고, AC어댑터의 다양한 구성을 조합할 수 있습니다.Philmore 및 다른 경쟁 브랜드는 커넥터가 교환 가능한 유사한 AC 어댑터를 제공합니다.

전원장치의 라벨은 다양한 조건에서 공급되는 실제 전압에 대한 신뢰할 수 있는 가이드가 아닐 수 있습니다.저비용 전원장치의 대부분은 부하에 따라 전압이 크게 변화할 수 있기 때문에 "비규제"되어 있습니다.가벼운 부하를 가하면 공칭 "네임 플레이트" 전압보다 훨씬 더 많이 출력되어 부하가 손상될 수 있습니다.부하가 높은 경우 출력 전압이 상당히 저하될 수 있으며, 경우에 따라서는 공칭 정격 전류 내에서도 공칭 라벨 전압보다 훨씬 낮게 떨어져 공급되는 기기가 오작동하거나 손상될 수 있습니다.선형(스위칭과 같은) 조절 장치가 있는 공급 장치는 무겁고 부피가 크며 가격이 비쌉니다.

최신 Switched Mode Power Supply(SMPS; 스위치 모드 전원 장치)는 보다 작고 가볍고 효율적입니다.입력전압과 부하전류가 변화하기 때문에 비조정전원보다 훨씬 많은 정전압을 출력합니다.도입 당시에는 가격이 높았지만, 21세기 초에는 스위치 모드 부품 가격이 저렴한 공급 장치에서도 이 기술을 사용할 수 있을 정도로 낮아져 더 크고 무거운 주 주파수 변압기 비용이 절감되었습니다.

자동 감지 어댑터

일부 유니버설 어댑터는 교환 가능한 팁의 범위에 따라 출력 전압과 최대 전류를 자동으로 설정합니다.팁은 많은 노트북 컴퓨터와 모바일 장치에 적합한 전원을 공급하기 위해 사용할 수 있습니다.팁에 따라 같은 커넥터를 사용할 수 있지만 자동으로 다른 전원을 공급합니다.전원 공급되는 장치에 오른쪽 팁을 사용해야 하지만 사용자가 스위치를 올바르게 설정할 필요는 없습니다.스위치 모드 전원 공급 장치의 등장으로 어댑터는 적절한 플러그를 사용하여 100~240V의 AC 주전원 공급 장치에서 작동할 수 있게 되었습니다. 표준 12V DC 차량과 항공기 공급 장치에서도 작동할 수 있습니다.적절한 어댑터, 악세사리 및 팁이 있으면 거의 모든 전원에서 다양한 기기에 전력을 공급할 수 있습니다.

USB 테크놀로지에 근거한 「그린 플러그」시스템이 제안되고 있습니다.이것에 의해, 소비 장치가 외부 전원 장치에 [10]필요한 전력의 종류를 통지합니다.

노트북 충전기

초기 노트북 컴퓨터에서는 전원 장치데스크톱 컴퓨터와 마찬가지로 내장되어 있었습니다.물리적인 공간을 절약하고 무게를 줄임으로써 휴대성을 높이기 위해 전원장치를 [11]외부화했습니다.

노트북 컴퓨터가 충전 중에 작동하면 충전을 제어하는 통합 회로가 전원 공급 장치의 남은 전류 용량을 사용합니다.이를 통해 장치의 구성 요소에 일정한 충전 속도를 유지하면서 사용 중 전원을 공급할 수 있습니다.

USB 사용

일반적인 크기의 USB AC 어댑터

USB 커넥터(및 전압)는 많은 휴대용 장치의 저전력 AC 어댑터에서 사실상의 표준으로 등장했습니다.USB 표준은 직렬 디지털 데이터 교환과 더불어 5VDC 전원, 최대 500mA(USB 3.0에서는 900mA)를 제공합니다.수많은 액세서리 가젯('USB 장식')은 데이터 교환이 아닌 DC 전원만을 위해 USB에 연결되도록 설계되었습니다.USB구현자 포럼 3월에, 2007년 USB배터리 충전 규격,"...한계뿐만 아니라 탐지, 통제 및 보고 메커니즘 장치 USB2.0규격 이상의 충전에 대한 현재 그릴 수 있도록..."[12]선풍기, 램프, 경보, 커피 워머, 배터리 충전기, 심지어 장난감 등 hav을 정의합니다를 발표했다.e는 USB 커넥터의 전원을 탭하도록 설계되어 있습니다.USB 리셉터클이 장착된 플러그인 어댑터는 120VAC 또는 240VAC 전원 또는 12VDC 자동차 전원을 5VDC USB 전원으로 변환할 수 있습니다(오른쪽 사진 참조).

보다 콤팩트한 전자 장치로의 추세는 원래의 USB 커넥터와 전기적으로 호환되지만 물리적으로 더 작은 마이크로 USB미니 USB 커넥터로의 전환을 주도했습니다.

2012년에는 USB 전원 공급 사양이 제안되어 최대 100와트의 전력을 표준화할 수 있게 되었습니다.이것은, 통상, 독자 사양의 어댑터에 의존하는 노트북 컴퓨터등의 디바이스에 적합합니다.

표준

ITU는 권장 ITU-T L.1000, "휴대단말기 및 기타 휴대용 ICT 디바이스용 범용 전원 어댑터 및 충전기 솔루션"을 발행했습니다.이 솔루션에는 GSMA/OMTP 제안 및 유럽 공통 외부 전원 공급기와 가장 유사한 충전기가 지정되어 있습니다.ITU 권장사항은 2011년 [13]6월에 확대 및 갱신되었습니다.교환할 수 없는 전원 어댑터의 양을 대폭 삭감할 수 있기를 희망하고 있습니다.

유럽연합(EU)은 2010년부터 판매된 '핸드헬드 데이터 지원 휴대전화'(스마트폰)에 공통 외부 전원장치를 정의했습니다.이는 호환되지 않는 많은 자체 전원장치를 교체하고 제조된 전원장치의 총 수를 줄임으로써 낭비를 없애기 위한 것입니다.적합 전원 장치는 마이크로 USB 커넥터를 통해 5VDC를 공급하며 90~264VAC 범위의 우선 입력 전압을 처리합니다.

2006년 Google의 설립자인 Larry Page는 외부 컨버터가 필요한 거의 모든 기기에 대해 12V최대 15A의 표준을 제안했습니다. 건물에는 12VDC 배선이 장착되어 있어 외부 AC-DC 어댑터 회로가 필요하지 않습니다.[14][15]

IEC는 노트북 PC의 교환 가능한 전원 장치의 표준인 IEC 62700(풀네임 "IEC 기술 사양 62700: 노트북 PC용 DC 전원 공급 장치")를 2014년 2월 6일에 발표했습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Lee, Richard M.L. "U.S. Patent 5245220". USPTO. Google Patents.
  2. ^ 콘덴서 ESR 및 그 효과에 관한 기사
  3. ^ Morrison, David. "Survey Finds Consumers Grow Weary of Wall Warts". Power Electronics Technology. Penton Media, Inc. Archived from the original on 15 July 2011. Retrieved 2011-06-03.
  4. ^ Adams, Douglas. "Dongly things". douglasadams.com. The Digital Village, Ltd. Archived from the original on 11 June 2011. Retrieved 2011-06-03.
  5. ^ Wayback Machine에서 2007-11-13년에 아카이브된 "Wall Warts"목표로 하는 Bush - Extreme Tech 기사
  6. ^ Calwell, Chris 및 Travis Reeder(2002), Power Supply: 에너지 절약을 위한 숨겨진 기회, 천연 자원 방어 위원회, 페이지 4-9.2010년 2월 19일 취득.
  7. ^ 액티브 모드에서의 전원 효율
  8. ^ Computer Times: 2006년 서드파티제 유니버설 AC 어댑터 리뷰(2014-10-13) Wayback Machine에서 보관)
  9. ^ Andrew Ku (September 2, 2011). "Universal Laptop Power Adapters For The Air, Road, And Wall". Tom's Hardware.
  10. ^ Green Plug이 우려하는 사트의 대체를 시도하다 Engadget 2008년5월
  11. ^ "Gallery: 25 years of Toshiba laptops".
  12. ^ "USB-IF Enhances Battery Charging Capabilities with New Spec" (PDF). 2007-04-17. Archived from the original (PDF) on 2011-07-28. Retrieved 2011-02-21.
  13. ^ "Universal power adapter and charger solution for mobile terminals and other hand-held ICT devices". International Telecommunication Union. 2011-06-13. Retrieved 2013-03-23.
  14. ^ Markoff, John (September 26, 2006). "Google to Push for More Electrical Efficiency in PC's". New York Times. Retrieved 2011-06-03.
  15. ^ Alter, Lloyd. "Google Pushes for PC Electrical Efficiency; Side Effect: No More Wall-Warts". treehugger.com. Discovery Communications, Ltd. Archived from the original on 17 July 2011. Retrieved 2011-06-03.
  16. ^ Dixon-Warren, Sinjin (16 July 2019). "AC Adapters: GaN, SiC or Si?". EE Times. Retrieved 21 December 2019.

외부 링크