{"id":9802,"date":"2025-12-04T00:43:43","date_gmt":"2025-12-04T00:43:43","guid":{"rendered":"https:\/\/imiapower.com\/?p=9802"},"modified":"2025-12-04T00:43:43","modified_gmt":"2025-12-04T00:43:43","slug":"constant-current-vs-constant-voltage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/constant-current-vs-constant-voltage\/","title":{"rendered":"Kompletny przewodnik po sta\u0142ym pr\u0105dzie i sta\u0142ym napi\u0119ciu"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"4\">Jeste\u015bmy otoczeni \u201ema\u0142ymi czarnymi klockami\u201d \u2013 \u0142adowarkami do telefon\u00f3w, zasilaczami do laptop\u00f3w i sterownikami LED. Cz\u0119sto u\u017cywamy zamiennie termin\u00f3w \u201ezasilacz\u201d i \u201e\u0142adowarka\u201d, ale technicznie rzecz bior\u0105c, to zupe\u0142nie inne \u015bwiaty.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">U\u017cycie niew\u0142a\u015bciwego nie tylko spowoduje, \u017ce urz\u0105dzenie nie b\u0119dzie dzia\u0142a\u0107. Mo\u017ce to doprowadzi\u0107 do przegrzania, po\u017caru lub trwa\u0142ego zniszczenia elektroniki.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"6\">W tym artykule przyjrzymy si\u0119 bli\u017cej podstawowym r\u00f3\u017cnicom mi\u0119dzy tymi urz\u0105dzeniami, pocz\u0105wszy od fundamentalnej \u201eR\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy zasilaczem a \u0142adowark\u0105\u201d, a\u017c po podstawowe technologie, kt\u00f3re je zasilaj\u0105: <a href=\"https:\/\/imiapower.com\/products\/power-adapter\/12w-usb-power-adapter\/\">Sta\u0142e napi\u0119cie (CV) i sta\u0142y pr\u0105d (CC)<\/a>.<\/p>\n<h2>1. Podstawowa r\u00f3\u017cnica: zasilacz kontra \u0142adowarka<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"9\">Najpierw musimy wyja\u015bni\u0107 najcz\u0119stsze nieporozumienie.<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"10\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"10,0,0\">Zasilacz: Jego zadaniem jest dostarczanie energii potrzebnej urz\u0105dzeniu do dzia\u0142ania. Dzia\u0142a jak pompa wodna, zapewniaj\u0105c sta\u0142e \u201eci\u015bnienie\u201d (napi\u0119cie), pozwalaj\u0105c urz\u0105dzeniu (takiemu jak laptop czy dioda LED) \u201epobiera\u0107\u201d (pr\u0105d) i <i>praca teraz<\/i>.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"10,1,0\">\u0141adowarka: Jej zadaniem jest uzupe\u0142nianie energii w akumulatorze. Przypomina raczej inteligentn\u0105 maszyn\u0119 do butelkowania. Musi\u2026 <i>zarz\u0105dza\u0107<\/i> \u201eprzep\u0142yw\u201d (pr\u0105d), aby zapewni\u0107 szybkie nape\u0142nienie \u201ebutelki\u201d (baterii), ale nie na tyle gwa\u0142townie, aby nie p\u0119k\u0142a.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-path-to-node=\"11\">Zasilacz zapewnia natychmiastow\u0105 energi\u0119 potrzebn\u0105 do dzia\u0142ania, natomiast \u0142adowarka zarz\u0105dza magazynowaniem energii.<\/p>\n<h2>2. Dwa tryby pracy rdzenia: sta\u0142e napi\u0119cie (CV) i sta\u0142y pr\u0105d (CC)<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"14\">Niezale\u017cnie od tego, czy jest to zasilacz czy \u0142adowarka, jego dzia\u0142anie opiera si\u0119 na dw\u00f3ch podstawowych trybach.<\/p>\n<h4>\u26a1 Sta\u0142e napi\u0119cie (CV)<\/h4>\n<ul data-path-to-node=\"16\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"16,0,0\">Definicja: Utrzymuje sta\u0142e, sta\u0142e napi\u0119cie wyj\u015bciowe (np. 5 V, 12 V, 24 V).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"16,1,0\">Zasada dzia\u0142ania: Napi\u0119cie jest zablokowane, a dostarczany pr\u0105d zmienia si\u0119 w zale\u017cno\u015bci od obci\u0105\u017cenia (tego, co jest do niego pod\u0142\u0105czone).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"16,2,0\">Zastosowania:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-path-to-node=\"16,2,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"16,2,1,0,0\">Wi\u0119kszo\u015b\u0107 urz\u0105dze\u0144 elektronicznych: Tw\u00f3j laptop, router i monitor wymagaj\u0105 stabilnego napi\u0119cia, aby dzia\u0142a\u0107.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"16,2,1,1,0\">\u201eZasilanie sta\u0142onapi\u0119ciowe do zastosowa\u0144 LED\u201d: Idealne dla ta\u015bm LED. Dlaczego? Poniewa\u017c ta\u015bmy LED s\u0105 zaprojektowane z wbudowanymi rezystorami ograniczaj\u0105cymi pr\u0105d. Do prawid\u0142owego dzia\u0142ania potrzebuj\u0105 jedynie stabilnego \u017ar\u00f3d\u0142a napi\u0119cia 12 V lub 24 V.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h4>\u26a1 Pr\u0105d sta\u0142y (CC)<\/h4>\n<ul data-path-to-node=\"18\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"18,0,0\">Definicja: Utrzymuje sta\u0142y, sta\u0142y pr\u0105d wyj\u015bciowy (np. 350 mA, 700 mA).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"18,1,0\">Zasada dzia\u0142ania: Pr\u0105d jest zablokowany, a napi\u0119cie <i>automatycznie si\u0119 dostosowuje<\/i> aby dopasowa\u0107 obci\u0105\u017cenie.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"18,2,0\">Zastosowania:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-path-to-node=\"18,2,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"18,2,1,0,0\">Diody LED du\u017cej mocy: To g\u0142\u00f3wne zastosowanie diod CC. Pojedyncza dioda LED (np. w reflektorze) jest niezwykle wra\u017cliwa na pr\u0105d.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"18,2,1,1,0\">\u201eSterownik sta\u0142opr\u0105dowy LED zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury\u201d: To kluczowa koncepcja. Wraz z nagrzewaniem si\u0119 diody LED spada jej rezystancja wewn\u0119trzna. W przypadku zastosowania zasilacza CV (sta\u0142ego napi\u0119cia), stabilne napi\u0119cie w po\u0142\u0105czeniu z ni\u017csz\u0105 rezystancj\u0105 (prawo Ohma: <span class=\"math-inline\" data-math=\"I = V\/R\">$I = V\/R$<\/span>) spowodowa\u0142oby pr\u0105d (<span class=\"math-inline\" data-math=\"I\">$I$<\/span>) gwa\u0142townie wzrasta. To jeszcze bardziej nagrzewa diod\u0119 LED, obni\u017caj\u0105c jej rezystancj\u0119\u2026 b\u0142\u0119dne ko\u0142o zwane \u201eucieczk\u0105 termiczn\u0105\u201d, kt\u00f3re ko\u0144czy si\u0119 przepaleniem diody LED. Sterownik sta\u0142opr\u0105dowy zapobiega temu zjawisku poprzez <i>wymuszanie<\/i> pr\u0105d pozostaje taki sam, niezale\u017cnie od zmian temperatury.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>3. Przypadek zastosowania 1: Wyb\u00f3r rozwi\u0105za\u0144 o\u015bwietlenia LED<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"21\">Wybieraj\u0105c rozwi\u0105zania o\u015bwietlenia LED z odpowiednim zasilaniem, trzeba dokona\u0107 wyboru.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"22\">\u201eJak wybiera\u0107 pomi\u0119dzy sterownikami LED o sta\u0142ym pr\u0105dzie i sta\u0142ym napi\u0119ciu\u201d:<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"23\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,0,0\">Wybierz sterownik o sta\u0142ym napi\u0119ciu (CV), je\u015bli:<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"23,0,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,0,1,0,0\">U\u017cywasz pask\u00f3w LED.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,0,1,1,0\">U\u017cywasz modu\u0142\u00f3w LED, kt\u00f3re maj\u0105 ju\u017c wbudowane sterowniki lub rezystory.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,0,1,2,0\">Trzeba po\u0142\u0105czy\u0107 r\u00f3wnolegle wiele diod LED i zapewni\u0107 im takie samo napi\u0119cie.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,1,0\">Wybierz sterownik sta\u0142opr\u0105dowy (CC), je\u015bli:<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"23,1,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,1,1,0,0\">Stosujesz diody LED du\u017cej mocy, montowane pojedynczo lub szeregowo (np. reflektory COB, latarnie uliczne).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,1,1,1,0\">Twoje urz\u0105dzenie LED jest wyra\u017anie zaprojektowane dla sta\u0142ego pr\u0105du wej\u015bciowego o nat\u0119\u017ceniu \u201eXXX mA\u201d.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"23,1,1,2,0\">Szukasz maksymalnej wydajno\u015bci, kontroli jasno\u015bci i najd\u0142u\u017cszej mo\u017cliwej \u017cywotno\u015bci diod LED.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>4. Przypadek zastosowania 2: Nowoczesna \u0142adowarka akumulator\u00f3w<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"26\">To prawdopodobnie najbardziej eleganckie zastosowanie obu tryb\u00f3w pracy w po\u0142\u0105czeniu. Nowoczesna \u0142adowarka akumulator\u00f3w, a zw\u0142aszcza \u201ekonstrukcja \u0142adowarki CC-CV dla bezpiecze\u0144stwa akumulator\u00f3w litowych\u201d, doskonale ilustruje to partnerstwo.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"27\">\u201eWyja\u015bnienie dzia\u0142ania \u0142adowarki w trybie sta\u0142ego napi\u0119cia i sta\u0142ego pr\u0105du\u201d:<\/p>\n<p data-path-to-node=\"28\">Proces \u0142adowania akumulatora litowo-jonowego zwykle sk\u0142ada si\u0119 z trzech etap\u00f3w:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-path-to-node=\"29\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"29,0,0\">Wst\u0119pne \u0142adowanie (je\u015bli jest potrzebne): Je\u015bli akumulator jest mocno roz\u0142adowany, \u0142adowarka u\u017cywa niewielkiego, delikatnego pr\u0105du, aby bezpiecznie go wybudzi\u0107.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"29,1,0\">Etap sta\u0142ego pr\u0105du (CC): To g\u0142\u00f3wna faza \u0142adowania. Akumulator ma niskie napi\u0119cie, wi\u0119c \u0142adowarka zasila go pr\u0105dem sta\u0142ym. <i>najszybszy, najbezpieczniejszy, sta\u0142y pr\u0105d<\/i> (np. 2A). W tym czasie napi\u0119cie akumulatora stale ro\u015bnie.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"29,2,0\">Etap sta\u0142ego napi\u0119cia (CV): Gdy napi\u0119cie akumulatora osi\u0105gnie szczyt (np. 4,2 V), \u0142adowarka natychmiast prze\u0142\u0105cza tryby. <i>blokuje napi\u0119cie na poziomie 4,2 V<\/i> i utrzymuje go w tym stanie. W miar\u0119 jak akumulator si\u0119 nape\u0142nia, jego rezystancja wewn\u0119trzna ro\u015bnie, a pr\u0105d \u0142adowania naturalnie spada.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"29,3,0\">Zako\u0144czenie: Gdy nat\u0119\u017cenie pr\u0105du spadnie do bardzo niskiego poziomu (np. 0,1 A), \u0142adowarka, kt\u00f3ra mo\u017ce by\u0107 inteligentn\u0105 \u0142adowark\u0105, rozpoznaje, \u017ce akumulator jest na\u0142adowany i ca\u0142kowicie zatrzymuje proces.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p data-path-to-node=\"30\">Mechanizm CC-CV jest kluczem do szybkiego i bezpiecznego \u0142adowania akumulator\u00f3w, zapobiegaj\u0105c niebezpiecznemu prze\u0142adowaniu.<\/p>\n<h2>5. Tematy zaawansowane: Konwersja mocy i projektowanie obwod\u00f3w<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"33\">W jaki spos\u00f3b osi\u0105gni\u0119to tak skomplikowan\u0105 logik\u0119?<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"34\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,0,0\">Przetwornice DC-DC:<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"34,0,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,0,1,0,0\">\u201ePrzetwornica DC-DC obni\u017caj\u0105ca napi\u0119cie do zasilania ta\u015bm LED i urz\u0105dze\u0144 niskonapi\u0119ciowych\u201d: S\u0142u\u017cy do obni\u017cania wy\u017cszego napi\u0119cia (np. z zasilacza 24 V) do 12 V w przypadku ta\u015bmy LED lub 5 V w przypadku urz\u0105dzenia USB.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,1,0\">\u201ePrzetwornica DC-DC podwy\u017cszaj\u0105ca napi\u0119cie \u0142adowania akumulatora\u201d: Mo\u017ce ona przyj\u0105\u0107 napi\u0119cie wej\u015bciowe USB 5 V i \u201epodwy\u017cszy\u0107\u201d je do 12,6 V, co jest niezb\u0119dne do na\u0142adowania zestawu 3-ogniwowych (11,1 V) akumulator\u00f3w litowych.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,2,0\">Przekszta\u0142cenie zasilacza w \u0142adowark\u0119:<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"34,2,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,2,1,0,0\">Czy mo\u017cesz napisa\u0107 artyku\u0142 na temat \u201eWykorzystania diod i obwod\u00f3w sprz\u0119\u017cenia zwrotnego do przekszta\u0142cenia zasilacza w \u0142adowark\u0119\u201d?<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,2,1,1,0\">Technicznie rzecz bior\u0105c tak, ale jest to wyj\u0105tkowo niewskazane w przypadku nowoczesnych akumulator\u00f3w.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,2,1,2,0\">Prosta dioda zapobiega jedynie przep\u0142ywowi pr\u0105du wstecznego; <i>nie mog\u0119<\/i> wykonaj logik\u0119 CC-CV.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"34,2,1,3,0\">Prawid\u0142owa konwersja wymaga z\u0142o\u017conego \u201eprojektu uk\u0142adu sprz\u0119\u017cenia zwrotnego w konwersji i regulacji \u0142adowarki\u201d. Uk\u0142ad sprz\u0119\u017cenia zwrotnego musi aktywnie monitorowa\u0107 <i>Zar\u00f3wno<\/i> napi\u0119cie i pr\u0105d wyj\u015bciowy, a nast\u0119pnie dynamicznie sterowa\u0107 przetwornikiem DC-DC, aby pod\u0105\u017ca\u0142 za precyzyjn\u0105 krzyw\u0105 \u0142adowania CC-CV.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>6. Wnioski: Jak dokona\u0107 w\u0142a\u015bciwego wyboru<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"37\">Na koniec wr\u00f3\u0107my do og\u00f3lnego poj\u0119cia: zasilacza.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"38\">Wybieraj\u0105c odpowiedni zasilacz do sterownik\u00f3w LED i \u0142adowarek akumulator\u00f3w, nale\u017cy pami\u0119ta\u0107 o nast\u0119puj\u0105cych kwestiach:<\/p>\n<ol start=\"1\" data-path-to-node=\"39\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,0,0\">Przeczytaj etykiet\u0119!<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"39,0,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,0,1,0,0\"><code>Wyj\u015bcie: 12V \u2393 2A<\/code> (sta\u0142e V) = Zasilacz o sta\u0142ym napi\u0119ciu (CV).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,0,1,1,0\"><code>Wyj\u015bcie: 700mA, 20-40VDC<\/code> (sta\u0142y A) = Sterownik LED o sta\u0142ym pr\u0105dzie (CC).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,0,1,2,0\"><code>Wyj\u015bcie: 4,2 V \/ 1 A<\/code> (cz\u0119sto z napisem \u201e\u0141adowarka\u201d lub ikon\u0105 baterii) = \u0141adowarka baterii.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,1,0\">U\u017cyj w\u0142a\u015bciwego narz\u0119dzia do danej pracy!<\/p>\n<ul data-path-to-node=\"39,1,1\">\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,1,1,0,0\">NIGDY nie u\u017cywaj zasilacza CV do <i>bezpo\u015brednio<\/i> zasila\u0107 diod\u0119 LED du\u017cej mocy (przepali si\u0119).<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,1,1,1,0\">NIGDY nie u\u017cywaj sterownika CC LED do zasilania laptopa, gdy\u017c ulegnie uszkodzeniu.<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p data-path-to-node=\"39,1,1,2,0\">NIGDY nie u\u017cywaj standardowego zasilacza CV do \u0142adowania akumulatora litowo-jonowego (jest to niezwykle niebezpieczne i stwarza powa\u017cne zagro\u017cenie po\u017carem).<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p data-path-to-node=\"40\">Zrozumienie r\u00f3\u017cnicy mi\u0119dzy CV i CC to nie tylko techniczna ciekawostka \u2014 to kluczowy krok w dbaniu o bezpiecze\u0144stwo swoich urz\u0105dze\u0144 i siebie samego.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jaka jest r\u00f3\u017cnica mi\u0119dzy zasilaczem sta\u0142opr\u0105dowym (CC) a sta\u0142onapi\u0119ciowym (CV)? U\u017cycie niew\u0142a\u015bciwego zasilacza mo\u017ce uszkodzi\u0107 diody LED lub urz\u0105dzenia elektroniczne. Ten poradnik zawiera wszystkie niezb\u0119dne informacje na temat CV i CC, wyja\u015bnia, czym r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 sterowniki diod LED od \u0142adowarek oraz jak wybra\u0107 odpowiedni zasilacz do swojego projektu.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4595,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_lock_modified_date":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[361],"tags":[],"class_list":["post-9802","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9802"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9802\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9806,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9802\/revisions\/9806"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4595"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imiapower.com\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}