Kako su magneti od najvećeg straha postali neizostavan deo modernih računara

Ilustracija evolucije uticaja magneta na računare: od osetljivih flopi disketa i kaseta iz prošlosti do modernog PC kućišta, laptopa i SSD diska.

Kratak odgovor: Magneti su nekada predstavljali stvaran rizik za računarsku opremu jer su dovoljno snažna magnetna polja mogla da oštete podatke na disketama i magnetnim trakama, ali i da poremete sliku na CRT monitorima. Prelaskom na SSD memoriju, LCD i OLED ekrane i druge poluprovodničke komponente, savremeni računari postali su znatno manje osetljivi na magnete sa kojima se susrećemo u svakodnevnoj upotrebi. Istovremeno, proizvođači danas namerno koriste magnete u ventilatorima, zvučnicima, Hall senzorima, tastaturama, kućištima i magnetnim konektorima.

Ako ste računar koristili tokom osamdesetih, devedesetih ili početkom dvehiljaditih, verovatno ste makar jednom čuli upozorenje: ne približavaj magnet računaru.

Posebno strogo pravilo važilo je za diskete. Magnet u njihovoj blizini povezivao se sa rizikom od gubitka dokumenata, programa ili sačuvanih pozicija iz igara. Ni veliki zvučnici nisu bili poželjni pored CRT monitora jer su mogli da izazovu nepravilne boje i deformacije slike.

Danas je situacija gotovo obrnuta. Otvorite desktop računar i magnete možete pronaći u ventilatorima, hard-disku i zvučnicima. Laptop može da koristi magnet kako bi ustanovio da li je poklopac zatvoren. Gejming tastatura može da registruje položaj tastera pomoću Hall efekta, dok se filter za prašinu na kućištu često drži upravo magnetima.

Magnetizam, međutim, nikada nije bio samo neprijatelj računara. Kontrolisana upotreba magnetnih materijala bila je važan deo računarstva mnogo pre SSD diskova i savremenih laptopova. Preciznije je zato reći da su problem predstavljala nekontrolisana i dovoljno jaka spoljna magnetna polja, a ne magnetizam kao tehnologija.

Table of Contents

Zašto su magneti nekada bili opasnost za računare?

Strah od magneta nije nastao iz mita. Računari su decenijama koristili tehnologije koje su bile neposredno povezane sa magnetnim zapisom ili osetljive na spoljašnje magnetno polje. Najpoznatiji primeri su diskete, magnetne trake i CRT monitori.

Diskete i magnetne trake čuvale su podatke pomoću magnetizma

Flopi disk, odnosno disketa, imao je fleksibilni disk presvučen magnetnim materijalom. Podaci su zapisivani promenom magnetizacije veoma malih delova njegove površine.

Sličan princip koristi se i kod magnetnih traka, koje se i danas primenjuju za određene vrste profesionalnog arhiviranja i pravljenja rezervnih kopija velikih količina podataka.

Ako dovoljno jako spoljno magnetno polje promeni magnetno stanje medija, zapis može postati oštećen ili nečitljiv. Zbog toga su korisnicima računara svojevremeno sasvim opravdano savetovali da diskete i magnetne trake ne ostavljaju pored snažnih zvučnika, elektromotora, transformatora i drugih jakih izvora magnetnog polja.

Ipak, često ponavljana tvrdnja da je svaki magnet sa frižidera mogao trenutno da izbriše kompletnu disketu previše pojednostavljuje problem. Rizik zavisi od jačine magnetnog polja, udaljenosti, trajanja izlaganja i karakteristika samog medija. Suština starog pravila ipak je bila dobra: važne magnetne medije nije trebalo nepotrebno izlagati magnetnim poljima.

Zašto su magneti pravili šarene fleke na CRT monitorima?

Drugi veliki izvor straha bili su CRT monitori i televizori. Kod njih se slika stvarala pomoću elektronskih snopova usmerenih prema fosfornom sloju sa unutrašnje strane ekrana. Spoljno magnetno polje moglo je da promeni putanju elektrona i tako poremeti prikaz slike.

Kada bi se snažniji magnet približio CRT monitoru, posledice su mogle biti:

  • nepravilne boje;
  • ljubičaste, zelene ili druge obojene površine;
  • izobličena slika;
  • zaostala magnetizacija određenih metalnih delova monitora.

Zbog toga su mnogi CRT monitori imali funkciju Degauss, odnosno razmagnetisavanje. Korisnici starijih računara verovatno se sećaju karakterističnog zvuka, kratkog podrhtavanja i promene slike pri uključivanju monitora ili ručnom aktiviranju ove funkcije.

Kod lakših problema razmagnetisavanje je moglo da vrati normalnu sliku. U drugim slučajevima bilo je potrebno ponoviti postupak ili ukloniti izvor magnetnog polja, a ozbiljniji problemi mogli su da zahtevaju servis. Upravo su diskete i CRT monitori u velikoj meri stvorili predstavu da su magnet i računar prirodni neprijatelji.

Magnetizam je istovremeno bio jedna od osnova računarske tehnologije

Tu priča postaje zanimljivija. Dok su korisnici upozoravani da magnete drže dalje od disketa, računari su već decenijama koristili magnetizam za sopstveni rad.

Jedan od najboljih primera bila je magnetna memorija sa feritnim jezgrima, poznata kao magnetic-core memory. Ona je bila sastavljena od velikog broja sićušnih feritnih prstenova kroz koje su prolazile žice. Magnetizacija svakog jezgra mogla je da predstavlja binarnu vrednost.

MIT-ov računar Whirlwind početkom pedesetih godina bio je jedan od značajnih sistema za razvoj i praktičnu primenu ove vrste memorije. Magnetic-core memorija kasnije je godinama predstavljala jedan od standardnih načina izrade radne memorije računara, pre nego što su je potisnuli poluprovodnički memorijski čipovi. Dakle, magnetizam je pomagao računarima da čuvaju podatke mnogo pre pojave SSD diskova.

Hard-disk praktično ne može da radi bez magnetizma

Klasičan hard-disk, odnosno HDD, još je bolji primer. Podaci na njegovim rotirajućim pločama čuvaju se pomoću veoma malih magnetnih oblasti. Glava za čitanje i pisanje nalazi se izuzetno blizu površine ploča i pristupa tom magnetnom zapisu.

Ali magnetizam nije prisutan samo na površini diska. Unutar HDD-a nalazi se i snažan magnetni sklop koji je deo aktuatora za pomeranje glava. Ovaj sistem omogućava da se glave velikom brzinom i veoma precizno postavljaju iznad odgovarajućeg dela ploče.

Zbog toga hard-disk predstavlja naizgled neobičan paradoks: uređaj za koji se korisnicima savetuje da ga ne izlažu veoma jakom spoljašnjem magnetnom polju i sam u sebi koristi snažne magnete. Kontradikcije zapravo nema. Unutrašnji magneti imaju tačno određeno mesto, oblik i zadatak. Njihovo polje deo je projektovanog sistema. Nekontrolisano spoljno magnetno polje je nešto sasvim drugo.

Da li magnet danas može da obriše hard-disk?

Da, dovoljno snažno i odgovarajuće magnetno polje može da uništi podatke na magnetnom mediju, ali to ne znači da će mali magnet sa frižidera trenutno izbrisati moderan HDD.

Postoje profesionalni uređaji koji se nazivaju degausseri. Oni stvaraju veoma snažno magnetno polje namenjeno uništavanju magnetnog zapisa na odgovarajućim medijima. Takva oprema koristi se kada je cilj da se podaci više ne mogu pouzdano pročitati. To je potpuno druga kategorija uređaja od malog kućnog magneta.

Savremeni HDD koristi magnetne materijale projektovane tako da stabilno čuvaju veoma gust zapis podataka, pa je za pouzdano uništavanje zapisa magnetnim putem potrebno mnogo ozbiljnije polje.

Upozorenje: Ako na HDD-u imate fotografije, dokumente ili rezervne kopije koje su vam važne, držanje veoma snažnih neodimijumskih magneta neposredno uz disk nema nikakvu praktičnu korist i samo stvara nepotreban rizik.

SSD je promenio stara pravila

Prelazak sa hard-diska na SSD jedan je od glavnih razloga zbog kojih je strah od svakodnevnih magneta danas mnogo manje opravdan. SSD ne koristi magnetni zapis.

SATA SSD, NVMe SSD, USB fleš memorija i memorijska kartica podatke čuvaju u NAND flash memorijskim ćelijama. Informacije se čuvaju promenom električnog stanja ćelija, a ne magnetisanjem površine. Zbog toga klasično razmagnetisavanje nije odgovarajući način za brisanje SSD-a.

To, naravno, ne znači da je SSD neuništiv. Podatke na njemu mogu ugroziti:

  • kvar memorijskih ćelija;
  • kvar kontrolera;
  • problemi sa napajanjem;
  • fizičko oštećenje;
  • ekstremni uslovi rada;
  • istrošenost NAND memorije.

Običan magnet, međutim, nije ista vrsta pretnje za SSD kao što je dovoljno snažno magnetno polje bilo za stare magnetne medije.

Zašto moderni monitor više ne dobija šarene fleke od magneta?

Sa nestankom CRT monitora nestao je i jedan od najuočljivijih problema koje su korisnici povezivali sa magnetima. LCD ekrani, uključujući IPS i druge varijante ove tehnologije, ne stvaraju sliku usmeravanjem elektronskog snopa kroz katodnu cev. OLED koristi drugačiji princip, kod kojeg pojedinačni organski svetleći elementi emituju svetlost.

Zbog toga mali magnet pored savremenog LCD ili OLED monitora neće napraviti karakteristične obojene fleke kakve su nekada mogle da se pojave na CRT ekranu.

Iz toga, ipak, ne treba izvući univerzalno pravilo da snažno magnetno polje ni na koji način ne može da utiče na savremeni elektronski uređaj. Telefoni, laptopovi i drugi uređaji mogu imati magnetometre, Hall senzore i druge komponente koje namerno reaguju na magnetno polje. Razlika je u tome što sam panel više nije osetljiv na magnet na način na koji je bila katodna cev.

Gde se sve magneti danas nalaze u računaru?

Umesto da magnetizam samo pokušavaju da izbegnu, proizvođači ga danas namerno koriste tamo gde njegove osobine rešavaju konkretan tehnički problem. Magneti mogu da rade bez klasičnog mehaničkog kontakta, omogućavaju precizno određivanje položaja, pokretanje elektromotora i jednostavno pričvršćivanje delova.

Magneti u ventilatorima računara

Gotovo svaki desktop računar ima najmanje nekoliko ventilatora. Procesorski hladnjak, grafička karta, napajanje i samo kućište mogu imati sopstvene ventilatore. Laptopovi ih takođe koriste kada pasivno hlađenje nije dovoljno.

Veliki broj savremenih računarskih ventilatora koristi brushless motor, odnosno elektromotor bez klasičnih četkica. Permanentni magnet nalazi se u rotoru, dok elektronika upravlja magnetnim poljem statora i tako okreće rotor. Zbog toga čak i računar bez ijednog mehaničkog hard-diska vrlo verovatno sadrži magnete.

Šta je MagLev ventilator?

Kod pojedinih naprednijih ventilatora koristi se tehnologija magnetne levitacije, često označena kao MagLev. Korišćenjem magnetne sile smanjuju se kontakt i opterećenje određenih delova ležaja. Time se može smanjiti trenje i doprineti tišem, stabilnijem radu i dužem veku ventilatora.

Ipak, ne treba svaki računarski ventilator nazivati MagLev modelom. Postoje sleeve, ball, fluid dynamic i druge vrste ležajeva, iako sam elektromotor i kod mnogih od tih ventilatora i dalje koristi magnetizam.

Hall senzor zna da ste zatvorili laptop

Jedna od zanimljivijih primena magneta nalazi se u laptopovima. Kod starijih uređaja zatvaranje poklopca moglo je da registruje fizičko dugme ili mikroprekidač. Kod mnogih savremenih laptopova tu ulogu preuzimaju Hall-effect senzori.

Hall senzor registruje prisustvo i promenu magnetnog polja. Mali permanentni magnet može da se nalazi u određenom delu poklopca, dok je senzor smešten u bazi računara. Kada zatvorite laptop, magnet se približi senzoru i sistem registruje da je poklopac spušten.

U zavisnosti od podešavanja operativnog sistema, računar tada može da:

  • ugasi ekran;
  • pređe u stanje mirovanja;
  • pokrene hibernaciju;
  • ostane uključen ako je tako podešen.

Magnet može da „ubedi” laptop da ste zatvorili ekran

Ova tehnologija objašnjava i jedan neobičan problem koji ponekad izgleda kao kvar. Ako se magnetni predmet nađe na odgovarajućem mestu pored laptopa, Hall senzor može da registruje magnetno polje iako je poklopac otvoren.

Laptop tada može da „pomisli“ da je poklopac spušten, pa se ekran može iznenada ugasiti ili računar preći u stanje mirovanja. U toj situaciji magnet nije izbrisao podatke niti pokvario ekran, već je aktivirao senzor koji je napravljen da reaguje na magnetno polje.

To je jedna od stvari koje vredi proveriti ako se ekran laptopa gasi kada se pored određenog dela kućišta nalazi telefon, magnetna futrola, drugi laptop ili neki dodatak sa magnetom.

Hall-effect tastature koriste magnet umesto klasičnog kontakta

Magnetizam je poslednjih godina postao naročito vidljiv i kod računarskih periferija, posebno gejming tastatura. Kod klasičnog mehaničkog prekidača pritisak na taster dovodi do fizičkog kontakta koji registruje pritisak.

Hall-effect prekidač radi drugačije: u tasteru se nalazi magnet, a senzor prati promenu magnetnog polja dok se taster pomera. Takav sistem može da omogući funkcije poput:

  • podešavanja tačke aktivacije tastera;
  • veoma kratkog hoda potrebnog za registraciju;
  • praćenja položaja tastera;
  • takozvanog Rapid Trigger režima kod određenih gejming tastatura.

Registracija pritiska pritom ne zahteva isti tip fizičkog električnog kontakta koji se koristi kod klasičnog mehaničkog prekidača. Tako je magnetizam postao jedna od funkcija kojom proizvođači danas ističu naprednije tastature.

Magneti drže filtere za prašinu na PC kućištu

Magnete možete pronaći i na delovima računara koji nemaju nikakvu elektronsku funkciju. Dobar primer su filteri za prašinu. Mnogi proizvođači kućišta koriste magnetnu traku oko filtera, pa korisnik može jednostavno da ga skine, očisti i ponovo postavi bez šrafova ili plastičnih kopči.

Sličan princip može se videti i kod pojedinih:

  • bočnih panela;
  • prednjih maski;
  • poklopaca;
  • vrata kućišta;
  • nosača i dekorativnih elemenata.

MagSafe je pokazao da magnet može da bude i bezbednosna funkcija

Jedan od najpoznatijih primera korisne primene magneta u računarskoj industriji jeste Apple MagSafe. Kod odgovarajućih MacBook modela konektor napajanja magnetno se pričvršćuje za priključak na računaru.

Prednost nije samo jednostavnije povezivanje kabla. Ako neko nogom zakači kabl, magnetni spoj može da se odvoji umesto da povuče ceo laptop sa stola.

MagSafe i Qi2 doneli su magnete i u bežično punjenje

Apple je naziv MagSafe kasnije upotrebio i za sistem dodataka i bežičnog punjenja kod iPhone telefona, gde magneti pomažu pravilnom poravnanju telefona i punjača. Sličan princip koristi i Qi2 standard, kod kojeg magnetno poravnanje ima važnu ulogu u pravilnom pozicioniranju kompatibilnog uređaja i punjača.

Magnet više nije nešto što se automatski drži dalje od svakog elektronskog uređaja. Može biti sastavni deo njegovog dizajna, pod uslovom da je uređaj projektovan upravo za takvu upotrebu.

A gde su zvučnici?

Gotovo svaki laptop ima još jedan očigledan izvor magneta — ugrađene zvučnike. Klasičan elektrodinamički zvučnik koristi permanentni magnet, zavojnicu i membranu.

Električna struja kroz zavojnicu stvara magnetno polje koje u interakciji sa permanentnim magnetom pomera membranu i stvara zvuk. Danas su zvučnici sa magnetima fabrički ugrađeni na maloj udaljenosti od drugih komponenti jer konstruktori unapred znaju kako da usklade magnetna polja unutar kućišta.

Da li je magnetni odvijač bezbedan za sklapanje računara?

Za uobičajen rad na računaru blago magnetisan vrh odgovarajućeg odvijača ne predstavlja problem za matičnu ploču, procesor, RAM ili grafičku kartu. U praksi čak može biti vrlo koristan jer mali šraf koji padne između komponenti može napraviti mnogo više problema nego magnetisan alat.

Magnetno polje na vrhu takvog alata je slabo i lokalizovano, a njegova svrha je prvenstveno da zadrži čelični šraf. Važna napomena: Pre bilo kakve intervencije uređaj obavezno treba pravilno isključiti, odvojiti od napajanja i voditi računa o zaštiti od elektrostatičkog pražnjenja i fizičkog oštećenja komponenti.

Magnetni nosač za telefon ne briše njegovu memoriju

Savremeni telefoni podatke čuvaju u flash memoriji, a ne na magnetnom mediju. Magnet zato neće izbrisati fotografije, kontakte ili aplikacije.

Ipak, može uticati na određene senzore. Najbolji primer je digitalni kompas (magnetometar). Dok je telefon na magnetnom nosaču, kompas može privremeno pokazivati pogrešan smer, ali to ne predstavlja oštećenje memorije ili baterije.

Najčešće zablude o magnetima i računarima

Zabluda 1: Magnet sa frižidera može da obriše SSD.
Činjenica: SSD ne koristi magnetni zapis. Podaci se čuvaju u NAND flash memoriji, pa mali kućni magnet ne može da ih izbriše na način na koji jako magnetno polje utiče na magnetni medij.

Zabluda 2: Svaki magnet može da obriše hard-disk.
Činjenica: HDD jeste magnetni medij, ali za pouzdano uništavanje zapisa potrebna su izuzetno snažna polja kakva stvaraju profesionalni degausseri. Ipak, ne treba namerno stavljati snažne neodimijumske magnete na HDD sa važnim podacima.

Zabluda 3: Magnet će pokvariti svaki monitor.
Činjenica: Ovo upozorenje potiče iz vremena CRT monitora. Savremeni LCD i OLED ekrani ne koriste elektronski snop i imuni su na ovu vrstu smetnji.

Zabluda 4: Magnetni odvijač će „spaliti” matičnu ploču.
Činjenica: Blago magnetisan vrh odvijača ne predstavlja takvu opasnost. Tokom sklapanja znatno su veći rizici nepravilno napajanje, fizičko oštećenje, kratak spoj i elektrostatičko pražnjenje.

Zabluda 5: Magnetni nosač oštećuje memoriju telefona.
Činjenica: Interna memorija telefona nije magnetni medij. Dodatak može privremeno poremetiti kompas, ali ne briše podatke niti oštećuje bateriju.

Šta se zapravo promenilo u modernom hardveru?

Najveća promena nije u samoj fizici magnetizma, već u komponentama koje koristimo.

Nekadašnji računar često je istovremeno imao:

  • disketnu jedinicu i magnetne diskete;
  • mehanički hard-disk;
  • CRT monitor;
  • magnetne medije za rezervne kopije;
  • spoljne zvučnike postavljene pored monitora.

Današnji tipičan laptop ima:

  • SSD;
  • LCD ili OLED ekran;
  • flash memoriju;
  • Hall senzor;
  • brushless ventilator, ako koristi aktivno hlađenje;
  • ugrađene zvučnike;
  • u pojedinim slučajevima magnetne konektore ili dodatke.

Nestao je veliki deo tehnologije osetljive na spoljašnje polje, a proširila se kontrolisana upotreba magnetizma gde god donosi korist.

Šta ovo znači za korisnike u Srbiji i regionu?

Staro pravilo da magnet treba držati što dalje od računara danas više nema praktičnog smisla. U domaćinstvima, školama, servisima i kancelarijama uobičajeno se koriste magnetni dodaci namenjeni modernim uređajima.

Bez posebnog straha mogu se koristiti:

  • magnetni filteri na PC kućištu;
  • futrole za tablet sa magnetnim zatvaranjem;
  • magnetni nosači za telefon;
  • magnetni organizatori kablova;
  • magnetisani odvijači za sklapanje računara;
  • fabrički MagSafe i Qi2 dodaci kompatibilni sa uređajem.

Upozorenje: Ako kod kuće još uvek čuvate stare diskete, audio i video kasete ili mehanički HDD sa važnim arhivskim podacima, izbegavajte njihovo izlaganje jakim magnetima. Kod računara sa kombinacijom SSD-a za sistem i HDD-a za arhivu, sam HDD nije razlog za brigu, ali snažne industrijske magnete ne treba stavljati direktno na disk.

Kako bezbedno postupati sa magnetima oko računara?

Za većinu korisnika dovoljno je nekoliko jednostavnih pravila: fabrički magnetni dodaci su bezbedni, mali magnet sa frižidera ne može obrisati SSD, magnetni odvijač ne oštećuje ploču, a LCD i OLED ekrani ne dobijaju mrlje.

Upozorenje: Veliki neodimijumski i industrijski magneti mogu velikom silom privući metalne predmete, priklještiti prste, polomiti se ili fizički oštetiti komponente računara, pa ih ne treba koristiti u blizini osetljive opreme.

Od „ne približavaj magnet računaru” do računara punog magneta

Priča o magnetima i računarima zapravo je priča o promeni tehnološkog okruženja. Diskete i CRT monitori zamenjeni su SSD uređajima i ravnim panelima, dok inženjeri danas planski ugrađuju magnete u ventilatore, senzore, tastature i konektore.

Zato na staro upozorenje danas treba odgovoriti pitanjem: kakav magnet, kolike snage i pored koje komponente? Obični magneti nisu pretnja modernoj elektronici, ali razuman oprez i dalje važi za arhivske magnetne medije i mehaničke diskove.

Pitanja i odgovori

Da li magnet može da ošteti SSD disk?

Ne, uobičajen magnet ne može da izbriše podatke sa SSD-a na način na koji može da utiče na magnetni medij. SSD podatke čuva u NAND flash memoriji pomoću električnog stanja memorijskih ćelija, a ne magnetizacije površine.

Da li običan kućni magnet može da uništi moderni monitor?

Ne, običan magnet neće napraviti karakteristične obojene fleke na savremenom LCD ili OLED ekranu kao na CRT monitoru. Problem sa skretanjem elektronskog snopa odnosio se na tehnologiju katodne cevi.

Da li magnetni odvijač može da ošteti matičnu ploču?

Ne, blago magnetisan odvijač koji se uobičajeno koristi za rad na računaru nema magnetno polje koje bi samo po sebi oštetilo matičnu ploču. Tokom sklapanja mnogo su značajniji rizici nepravilno napajanje, fizičko oštećenje, kratki spoj i elektrostatičko pražnjenje.

Šta je Hall-effect senzor u laptopu?

Hall-effect senzor registruje magnetno polje i može da se koristi za utvrđivanje položaja poklopca laptopa. Magnet i senzor postavljeni su tako da sistem može da prepozna kada je poklopac spušten.

Zašto se laptop ponekad uspava kada mu približim magnet?

Magnet može da aktivira Hall senzor koji registruje zatvoren poklopac. Laptop tada može da ugasi ekran ili pređe u stanje mirovanja iako je fizički otvoren.

Da li magnet sa frižidera može da obriše hard-disk?

Uobičajen mali magnet nije isto što i uređaj za profesionalno razmagnetisavanje HDD-a. Dovoljno snažno magnetno polje može da ošteti magnetni zapis, ali za pouzdano magnetno uništavanje podataka koriste se specijalizovani degausseri. Snažne neodimijumske magnete ipak ne treba namerno stavljati uz HDD sa važnim podacima.

Zašto računar koristi magnete ako oni mogu da budu opasni?

Kontrolisano magnetno polje ima korisnu funkciju, dok problem može predstavljati neželjeno spoljno polje dovoljne jačine. Ventilatori, zvučnici, hard-diskovi, Hall senzori i pojedine tastature koriste magnetizam upravo zato što njihove komponente mogu precizno da iskoriste njegove osobine.

Izvori podataka

  • How-To Geek — How Magnets Went From Computer Poison to Being in Everything
  • National Institute of Standards and Technology (NIST) — tehnička dokumentacija o uticaju magnetnih polja na računarske magnetne medije
  • National Archives and Records Administration — smernice za čuvanje magnetnih medija
  • Computer History Museum — istorija magnetic-core memorije i razvoja računarskog skladištenja
  • IBM — dokumentacija o CRT monitorima, magnetnom skladištenju i razvoju hard-disk tehnologije
  • Seagate — tehnička dokumentacija o razlikama između HDD i SSD tehnologije i načinu čuvanja podataka
  • Kingston Technology — tehnički materijali o SSD i NAND flash memoriji
  • HP — tehnička dokumentacija o upotrebi Hall senzora za detekciju položaja poklopca laptopa
  • Oriental Motor — tehnička dokumentacija o brushless motorima, permanentnim magnetima i Hall senzorima
  • Apple Support — dokumentacija o MagSafe sistemu i magnetnim konektorima
  • Wireless Power Consortium — dokumentacija o Qi2 sistemu i magnetnom poravnanju
Pratite TechFokus preko Google-a

Dodajte TechFokus.rs u Preferred Sources i označite nas kao jedan od izvora koje želite češće da vidite na Google-u.

Scroll to Top