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一般无线充电步骤分为:检测、通信、供电三个阶段:(1)检测阶段:识别可供电设备及异物(FOD)当接收器放置在发射器工作范围内,发射器检测是否是一个接收器靠近(2)通讯阶段:进行身份认证发射器发送数据包,并且为接收器供电启动接收器,之后接收器回复响应数据完成身份的认证。(3)充电阶段:进行电能传输在身份认证后,发射器根据接收器的设备类型,选择相应的功率等参数,为接收器充电现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计在架构上都大至相同有下列这些构造:发射器内有直流电源输入、频率产生装置、切换电力的开关、发射的线圈与电容谐振组合接收器内有接收的线圈与电容谐振组合、整流器、滤波与稳压器、直流电源输出。 无线充方案的底座设计多样化,可以是充电垫、充电座、充电器等形式,满足不同用户的需求。常州车载无线充电系统技术咨询
无线充方案当设备收发双方完全重合时,电磁感应和微波谐振方式的能量效率都达到峰值,但电磁感应明显优胜。不过随着X-Y方向发生位移,电磁感应方式出现快速的衰减,而微波谐振则要平缓得多,即便位移较大也具有相当的可用性。尽管能量和效率处于较低的水平上,乍看实用价值较为有限,但作为PC业的巨头,英特尔具有化腐朽为神奇的本领,而它的做法也相当巧妙:英特尔将超极本设计为无线充电的发送端,手机作为接收端,这样只要手机放在超极本旁边,就能够在不知不觉中、连续不断地充电——相信在上班时,大多数用户都有将手机放在桌面上的习惯,此时充电工作就可以在后台开始了。微波谐振方式只能充入很低的电量,但在长时间的充电下,智能手机产品的电力几乎将一直不衰竭,至少从用户角度上看是这样,因为只要他携带着笔记本电脑、就根本不再需要关注充电问题。无线微波方式虽然能效很低,但使用较为方便。 无锡小功率无线充电系统厂家无线充方案的充电底座可以具备快速识别设备的功能,减少设备放置的时间。
我们这时候见到的各类无线充方案,大多是采用电磁感应技术,我们可以将这项技术看作是分离式的变压器。我们知道,现在较多应用的变压器由一个磁芯和二个线圈(初级线圈、次级线圈)组成;当初级线圈两端加上一个交变电压时,磁芯中就会产生一个交变磁场,从而在次级线圈上感应一个相同频率的交流电压,电能就从输入电路传输至输出电路。如果将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样我们就构建了一套无线电能传输系统。
无线充方案微波谐振方式这项技术采用微波作为能量的传递信号,接收方接受到能量波以后,再经过共振电路和整流电路将其还原为设备可用的直流电。这种方式就相当于我们常用的Wi-Fi无线网络,发收双方都各自拥有一个专门的天线,所不同的是,这一次传递的不是信号而是电能量。微波的频率在300MHz~300GHz之间,波长则在毫米-分米-米级别,微波传输能量的能力非常强大,我们家庭中的微波炉即是用到它的热效应,微波无线充电技术,则是将微波能量转换回电信号。 无线充方案的充电底座可以同时支持多个设备充电,提高了充电效率。
应用于工业领域的无线充电技术有三种主要的技术路径,分别为电磁感应、磁共振和无线电波,三种技术均已出现5年左右,目前正是此类技术从实验室、研究院走向商业应用的关键时期。无线充电技术领域的发展取决于协议和标准的制定、对健康的风险评估、无线电波技术的价格和自动驾驶技术的普及四大决定性因素。应用于工业领域的无线充电价值链中间围绕芯片生产能力、原材料供应、方案设计参数三个点展开。自动驾驶技术+无线充电技术=工厂全流程自动化。 无线充方案的充电底座可以根据设备的充电需求进行智能调节,提供好的充电效果。广州车载无线充电系统研发公司
无线充电的充电速度可以满足我们日常使用的需求。常州车载无线充电系统技术咨询
无线充方案在无线充电器的的发射端和接收端隔有一个线圈,发射端线圈连接有交变电源产生交变电磁场,接收端线圈感应发射端的电磁场信号产生电流隔电池充电。利用隔离材料也能有效防止金属发热,这样可以让充电底座与设备都不至于太过发烫而导致设备电池或主板损坏。一句话总结就是,由于当前无线充电器存在充电效率低、充电时发热量大等缺陷。为了提高充电效率、确保使用安全,较主流的方案就是在无线充电器发射端和设备接收端的线圈背面贴加隔磁片,这也是为什么无线充电线圈都需要加入隔离材料的原因。 常州车载无线充电系统技术咨询
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