连云港大功率无线充电芯片

时间:2021年11月18日 来源:

无线充方案电磁耦合方式相对于传统的电磁感应式,电场耦合方式有三大优点:充电时设备的位置具备一定的自由度;电极可以做得很薄、更易于嵌入;电极的温度不会明显上升,对嵌入也相当有利。首先在位置方面,虽然它的距离无法像磁共振那样能达到数米的长度,但在水平方向上也同样自由,用户将终端随意放在充电台上就能够正常充电。电磁感应式总是需要非常精确的位置匹配。电场耦合方式的第二个特点是电极可以做到非常薄,比如它可以使用厚度单有5微米的铜箔或者铝箔,此外对材料的形状、材料也都不要求,透明电极、薄膜电极都可以使用,除了四方形外,也可以做成其他任何非常规的形状。各种新型无线充电方案落地,人们的生活将更加方便。连云港大功率无线充电芯片

消费类电子的无线充方案普及化程度越来越高。同时随着新能源汽车的发展,未来汽车领域同样也会出现无线充电方式。无线充电是公认的未来充电技术的发展方向,也是近年来创业创新的潮流大势。从理论上来说,无线充电的出现将为人们使用手机提供巨大便利,并以十分简单的方式将电力从充电平台无线传输至设备端。而且随着移动产品深入普及而衍生的“续航焦虑症”,无线充电的市场机会也越发明朗。服务领域也不单单局限于消费电子领域,还可以为室内装修、家居设计等领域提供专业的主控芯片和解决方案。连云港大功率无线充电芯片随着无线充方案的普及,也有越来越多的智能设备都具备了无线充电功能。

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。

目前应用于工业领域的无线充方案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,工业领域占比17%。传统有线充电的金属贴片表面接触进行充电,长时间使用,金属贴片磨损氧化,就有可能存在有漏电、打火等安全隐患。另一方面无线充电的使用还可以节省人力、场地、时间成本,提高工厂运作效率。未来有线充电向无线充电的转变也是不再遥远,无线充电的未来也会到来。只需将移动设备放置在充电设备上即可完成充电。

“磁共振”,用来进行无线充电,可以让充电距离达到数米,效率也有所提升。一个的困难就是,要将两个电路调整到一模一样的频率,并且维持一段时间。除了磁共振之外,也有科学家尝试用雷射光的光能来充电,甚至是将电能通过和家用的Wifi网路相近的电波频段来传送。现阶段,无线充方案存在四种不同的方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电场耦合方式、无线电波方式。其中用在手机无线充电的技术主要是电磁感应技术和电磁共振技术,当然,无线充电一旦突破技术壁垒,在以后的家电,以及发展势头正猛的电动汽车上同样具有非常广阔的前景。无线充方案领域的发展十分迅速。连云港大功率无线充电芯片

无线充方案接收线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。连云港大功率无线充电芯片

无线充方案目的是让智能设备摆脱充电线限制,减少人们使用智能设备受到电量不足因素的影响。目前除了科研人员在研究无线充电之外,不少手机厂商也开始开发自己的无线充电方案,随着各种新型无线充电方案落地,人们的生活将更加方便。于磁吸式无线充电器来说,因为线圈能够对得很准,所以线圈部位的体积也可以做得非常小,从而完全可以通过长长的线缆连接电源与充电器,实现一边打游戏、一边通过背部吸附的小型充电器进行高速无线充电,完美地解决传统大型无线充电底座无法“边充边玩”的问题。连云港大功率无线充电芯片

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