天津汽车无线电源公司

时间:2022年05月17日 来源:

不幸的是,智能手机或平板电脑在充电的时候,只要离充电座的距离稍远一些,充电效率就会明显下降。即便是较新的技术,充电距离也不能超过5公分。事实上,目前绝大部分可以无线充电的移动设备,都是要完全平放在充电座上才能进行,和想像中随走随充的无线充电仍有点差别。为了增加无线充电的距离与充电效率,科学家正在设法利用“磁共振”的原理进行无线充电。在电路中加入一些电容、电感等特殊的元件,适当连接后,会形成“谐振电路”。谐振电路可以共振,两个振动频率相同的谐振电路放在一起,其中一个开始因为通电而震荡时,另一个电路也会跟着震荡起来,“自动”产生电流,电能就这样被隔空传送了。如今手机大都配备支持有线和无线两种充电方式。天津汽车无线电源公司

无线充方案产业链分为接收和发射两个部分,接收端上下游产业链分为芯片、磁性材料、传输线圈、模组制造、系统集成。而发射端分为:芯片、线圈模组、方案设计。接收端芯片与系统集成设计环节技术壁垒高、利润高(大概各占无线充电产业链利润的30%),主要客户是手机终端。发展状态与三年前指纹识别非常类似,无线充电市场的爆发,对于上下游企业而言,无疑意味着巨大的商机,不单在智能手机中,而且在智能家居、汽车等市场依然具有大空间。此外,对于第三方的无线充电供应商来说,这也意味着巨大的商机。天津汽车无线电源公司无线充电在工业领域也是发挥作用巨大,占比高达17%。

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。

中间芯片是无线充方案在产品应用的难点之一。科学辐射范围控制,磁场频率大小,其它控制等都是由芯片实现。就产业链而言,无线充电上游部分主要是各类原材料:包括接收天线,FPC、线圈和芯片等,下游消费电子、汽车、工业、航空其他行业、医疗是无线充电主要需求市场。手机、手表、耳机等消费电子作为首先一大需求市场,占到整体市场空间的36%,其次主要是汽车,占比为29%。就细分情况而言,目前无线充电主要用于手机产品,同时随着移动设备无线充电技术的成熟和应用,目前越来越多的汽车也提供无线充电配置,省去了使用线充的麻烦。无线充方案还能够减少大量的固体废弃物的产生。

近年来,众多电子产品厂商纷纷加入无线充方案技术的开发与应用之中,特别是在手机充电领域,各类无线充电产品如雨后春笋般涌现,给人们的生活带来全新的体验和更多的便利。无线充电为什么不需要数据线?它的充电原理是怎样的呢?所谓的无线充电技术,其基本原理和变压器的原理一样,就是我们中学物理课上学过的电生磁、磁生电的原理。以手机为例,手机的充电器中有一个磁芯,外面绕有线圈,能将电转换为电磁场,而电磁场能够在空间传播,同时,手机中也有一个相应的接收线圈,这个接收线圈接触到充电器发出的电磁场后,经过一定的电路进行处理,就可以给手机充电了。无线充方案和当时的有线快充根本无法相提并论。天津汽车无线电源公司

无线充电还能应用到医疗,家电,汽车,工业,航空电子等多领域。天津汽车无线电源公司

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。天津汽车无线电源公司

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