无线充电测试项目


Demod 1/2 Mux and EN
ST Controller
FPGA MCO
ST Controller
uC<--->FPGA SPI
ST Controller
FOD Select 0 - 3 and Mux EN
ST Controller
uC <---> FPGA JTAG
ST Controller
ST Oscillator
ST Controller
uC
Demod Circuit
Demod 3V3 LDO Functional checks
Boost Bypass FET
Turn on/ off (Temperature)
T CM List
uC FW flash over Astris Uee template <rdar://stc/68885186>
N/A <rdar://stc/68885193>
Validate: Line Transient of 3V3 LDO Load Transient of 3V3 LDO Load Regualtion of 3V3 LDO Line Regualtion of 3V3 LDO Signal Integrity of EN of 3V3 LDO Test the on/ off control of the switch Remove resistor R1407, With no power applied to b431 E75), apply 5V at the switch input (SP1303 to SP1402), and test the voltage the output of the switch (SP1405 to SP1402) using a voltmeter. Then apply 3.3V at test point (SP1400 to SP1402) and measure the output voltage of the switch with a voltmeter
EVT
Thirumalai Ananthan Pillai, Srinivasa
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Zuma EVT CM L
Test Suite Title
Case Title FPGA uC Timers -> FPGA -> Inverters Gate Drive (FPGA Crossbar) Tri Star 5V LDO Tristar 5V LDO Regulator Functional Check (Temperature)
<rdar://stc/68884916>
<rdar://stc/68877274>
Pri
Target
Performance
Performer
1
4
Tony
3
Vince
2
2
3
3
Vince
3
Rina
1
4
3
Vince
4
1
4
4
2
Tony
4
Rina
Radar Status
Owner
Build
Harrington, Doug
Case Description
Radar link
<rdar://stc/69097831> Test Description: Gather Scopeshots of Startup Sequence of Tristar 5V LDO Regulator input and output , Get steady state scopeshots with and without loading with ripple. Instructions: 1. Connect B431 to a B280 Power Supply 2. Attach scopeprobes to observe V_BUS_SENSE (SP1204) and PP_5V0_Tristar (SP2000 ) N/A
<rdar://stc/68885269>
<rdar://stc/68885196>
N/A <rdar://stc/68885199>
SuperBinary update will write to external QSPI flash Use template <rdar://stc/68885188>
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Harrington, Doug
Gherghescu, Alin
Qumsieh, Nimer
Expected Results
Steady state output of ~5V. No anamolies, overshoot/undershoot.
N/A <rdar://stc/68885200>
verify LPD 00 - 21 GPIOs from the MCU <rdar://stc/68885191>
N/A <rdar://stc/68885195>
N/A <rdar://stc/68885198>
Od all and exercise the signals USe template <rdar://stc/68885189>
Diode drop of FET (Q0802) can be between 0.45V and 0.9V. Vout should be equal ~4.55V when the switch is off and will be ~5V when the switch is turned on
Valdiate the FOD Select 0-3 and MUX EN lines <rdar://stc/68885192>
SuperBinary update will update FPGA image Use template <rdar://stc/68885187>
N/A <rdar://stc/68885197>
summary
Case ID
69097831
68885269
68885196
68885199
68885188
68885200
68885191
68885195
68885198
68885189
68885192
68885187
68885197
68885186
68885193
68884916
68877274
ST Controller
HF MUX Select Signals
ST Controller
SPI 2
ST Controller
uC QSPI
ST Controller
ST745 SWDIO/SWCLK Kanzi Interface
ST Controller
LPD 00 - 21 GPIOs
ST Controller
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无线充测试报告

无线充测试报告

无线充测试报告1. 引言无线充是一种便捷、高效的充电方式,通过无线充电技术,可以使电子设备无需插入充电线即可进行充电。

本文档对无线充进行了一系列测试,包括充电效率、充电速度、充电距离等方面的评估和分析。

测试旨在评估无线充的实际使用效果,提供给用户选择和购买无线充时的参考依据。

2. 测试方法2.1 测试设备•无线充充电器•充电设备2.2 测试环境•室内环境•温度:25°C•湿度:50%2.3 测试参数•充电效率:充电器输出电流/充电设备接收电流•充电速度:充电设备从0%充至100%所需时间•充电距离:无线充充电器与充电设备之间的最大距离2.4 测试步骤1.将无线充充电器置于固定位置。

2.将充电设备置于无线充充电器的充电范围内。

3.启动充电,记录充电设备的充电参数。

4.根据测试参数计算充电效率、充电速度和充电距离。

3. 测试结果3.1 充电效率充电效率是无线充的一个重要指标,表示充电器输出电流与充电设备接收电流之间的比例。

经测试,本次无线充测试的平均充电效率为90%。

3.2 充电速度充电速度是评估一款无线充的关键指标之一,影响用户的充电体验。

经测试,由于不同型号的充电设备充电速度有所不同,具体数据如下:充电设备充电速度(% / min)设备A 2.5设备B 3.2设备C 2.83.3 充电距离充电距离表示无线充充电器与充电设备之间可以实现稳定充电的最大距离。

经测试,本次无线充测试的充电距离达到了10米。

4. 结论根据本次无线充测试的结果,可以得出以下结论:1.本次测试的无线充充电效率达到了较高的水平,平均充电效率为90%。

2.不同型号的充电设备在无线充环境下的充电速度有所区别,用户在购买时应考虑充电速度。

3.无线充的充电距离达到了10米,可以满足大部分场景的无线充电需求。

5. 建议基于本次测试的结果和结论,针对无线充的使用和选择,提出以下建议:1.对于需要频繁移动使用的用户,建议选购充电速度较快的充电器和充电设备,以提高充电效率和节省充电时间。

qi certification 实验项目

qi certification 实验项目

qi certification 实验项目Qi认证实验项目在时代的快速发展和科技的日新月异之下,电子设备的普及和使用已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。

随之而来的是对于电子设备的质量和安全性的要求也越来越高。

为了确保电子设备的质量和使用安全,世界各地都有各种认证标准和测试方法。

其中,Qi认证就是广泛应用于无线充电设备的一项重要认证标准。

本文将介绍Qi认证的实验项目以及相关测试方法。

一、电磁兼容性测试项电磁兼容性测试是Qi认证的重要项目之一,它主要用于测试无线充电设备在电磁环境下的工作性能。

测试内容主要包括:1. 发射功率测试:测试设备在充电过程中的发射功率是否符合标准要求。

需要使用专业的功率测试仪器进行准确的测量。

2. 接收效率测试:测试设备在接收充电信号时的效率是否达到要求。

需要使用专业的效率测试仪器进行准确的测量。

3. 频率调节范围测试:测试设备的频率调节范围是否符合标准要求。

通过频率测试设备对设备进行频率范围的扫描,从而评估其频率调节能力。

二、安全性测试项目安全性是Qi认证的另一个重要测试项目,它主要用于评估无线充电设备在使用过程中对用户和设备本身的安全保护能力。

主要的测试内容包括:1. 过热保护测试:测试设备在充电时是否能够及时发现并停止充电过程,以避免因过热导致的安全风险。

测试时需要模拟设备过热情况,并观察设备的反应。

2. 过流保护测试:测试设备在充电时是否能够及时发现并停止过大的电流输出,以避免因过大电流引发的安全问题。

测试时需要模拟过大电流输出情况,并观察设备的反应。

3. 短路保护测试:测试设备在充电时是否能够及时发现并停止充电过程,以避免因短路引发的安全风险。

测试时需要模拟设备短路情况,并观察设备的反应。

三、通信协议测试项目通信协议测试是Qi认证的另一个重要测试项目,它主要用于评估无线充电设备与其他设备之间的通信能力。

主要的测试内容包括:1. 通信距离测试:测试设备之间的通信距离是否符合标准要求。

无线充电器检验标准

无线充电器检验标准

无线充电器检验标准
无线充电器检验标准(wireless charger inspection standards)是指对无线充电器产品进行检验和测试的一组标准和要求。

这些检验标准主要包括以下内容:
1. 电气性能测试:包括输入电压、输出电压、输出功率、充电
效率等参数的测试,以确保无线充电器在正常工作范围内,并符合相
关的国家电器安全标准。

2. 功能性能测试:包括充电距离、充电速度、充电效果等方面
的测试,以确保无线充电器具备正常充电功能。

3. 电磁兼容测试:包括电磁辐射和电磁抗干扰等测试,以确保
无线充电器在工作时不会对周围的电子设备和通信系统产生干扰。

4. 结构和外观测试:主要针对无线充电器的外部结构、材料、
外观等方面进行测试,以确保产品的质量和使用寿命。

5. 安全性能测试:包括过压保护、过流保护、过温保护等方面
的测试,以确保无线充电器在使用过程中不会对用户和环境造成安全
隐患。

6. 标识和包装测试:对无线充电器的标识、警示语和包装进行
检验,以确保产品的标识和包装符合相关的法律法规和标准要求。

以上是常见的无线充电器检验标准内容,具体的标准要求可能根
据不同的国家和地区而有所差异。

有关无线充电器检验标准的具体要求,可以参考各个国家或地区的相关技术标准和法规。

无线充电器3C认证检测包含项目

无线充电器3C认证检测包含项目

无线充电器3C认证检测包含项目1. 引言无线充电器作为一种便捷、快速的充电方式,近年来得到了广泛的关注和应用。

然而,由于市场上存在着品质良莠不齐的无线充电器,为了保证用户的使用安全和产品质量,需要进行相应的认证和检测。

而3C认证是中国强制性产品认证的一种,是评价无线充电器产品质量和安全性的重要标准。

本文将介绍无线充电器3C认证的检测项目,包括电气性能、电磁兼容性和安全性等方面。

2. 电气性能项目2.1 输入电压范围无线充电器的输入电压范围是指用户可以接入的电源电压范围。

通常情况下,无线充电器的输入电压范围应符合国家标准,一般在AC 100V~240V之间。

2.2 输出电压稳定性输出电压稳定性反映了无线充电器在负载变化时的输出电压波动情况。

在3C认证测试中,会通过不同负载条件下测量输出电压的稳定性,来评估产品的性能。

2.3 输出电流输出电流是指无线充电器在工作时输出的电流值。

合格的无线充电器应能够在正常工作时提供稳定的电流输出,以满足设备的充电需求。

3. 电磁兼容性项目3.1 发射功率发射功率是指无线充电器在工作时向外发射的电磁辐射功率。

合格的无线充电器应符合国家标准,确保其发射功率在规定范围内,避免对周围电子设备和人体产生不良影响。

3.2 电磁兼容性电磁兼容性是指无线充电器在工作时与周围电子设备的互相兼容性。

该项目主要测试无线充电器的辐射和传导干扰,以及其对其他电子设备的自身敏感性。

4. 安全性项目4.1 防电击保护防电击保护是无线充电器的重要安全标准之一。

在3C认证测试中,会通过对无线充电器的外壳和绝缘部分进行测试,以判断其是否能有效地防止发生触及危险。

4.2 温度上升温度上升测试用于评估无线充电器在长时间工作时的散热性能。

合格的无线充电器应能在工作过程中保持较低的温度上升,以防止过热引发安全事故。

4.3 短路保护短路保护是无线充电器的安全功能之一,用于保护充电器和充电设备免受短路故障的损害。

无线充电测试标准

无线充电测试标准

无线充电测试标准嘿,朋友们!今天咱来聊聊无线充电测试标准这档子事儿。

你说这无线充电啊,就像是给电子设备喂饭,得恰到好处才行。

那怎么知道这“饭”喂得好不好呢?这就靠测试标准啦!想象一下,无线充电就好比是一场接力赛,充电器是第一棒,设备是第二棒。

要是第一棒没跑好,没把电顺利传过去,那第二棒不就傻眼啦?测试标准呢,就是那个裁判,得保证这场接力赛公平公正,不出岔子。

咱先说说这个效率的问题。

要是充半天电,那电量就跟蜗牛爬似的,一点点涨,你急不急?所以测试标准里就得有对充电效率的严格要求,得让电“哗哗”地往里流才行。

不然你想想,你着急出门,手机电还没充多少,那不抓瞎啦!还有稳定性呢!总不能充着充着电,突然就断了,或者一会儿快一会儿慢的吧。

这就好比你走路,一会儿大步流星,一会儿又原地踏步,那多别扭啊!测试标准就得让这充电过程稳稳当当的,不能出幺蛾子。

兼容性也很重要呀!你不能说这个充电器只能给这一款手机充电,换个别的就不行了。

那多麻烦!测试标准就得让各种设备都能在这个“大家庭”里和谐共处,都能充上电,大家好才是真的好嘛!再说说安全性。

这可不能马虎,要是充电的时候出点啥问题,引起火灾啥的,那可不得了!测试标准就得像个严厉的家长,把一切危险的苗头都扼杀在摇篮里。

你看,这无线充电测试标准多重要啊!它就像一个幕后英雄,默默地保障着我们的充电体验。

没有它,那这无线充电还不得乱了套呀!所以咱得重视它,让它好好发挥作用。

总之呢,无线充电测试标准就是为了让我们的生活更方便、更安全、更高效。

我们得感谢有这样的标准存在,让我们能无忧无虑地享受无线充电带来的便利。

大家说是不是这个理儿?以后咱在选无线充电器的时候,也得看看它符不符合这些标准,可别随便买个不靠谱的回来哟!这样咱的电子设备才能吃得饱饱的,随时为我们服务呀!。

无线充ul测试标准

无线充ul测试标准

无线充ul测试标准无线充电技术是一种通过电磁感应将能量传输给电池设备的充电方式。

无线充电技术的应用越来越广泛,其具有方便、高效、安全等特点。

为了确保无线充电产品的质量和性能,需要对其进行严格的测试和验证。

以下是针对无线充电产品进行UL认证测试的标准,以保证无线充电设备的安全和性能。

首先,无线充电产品的UL测试应包括以下几个方面:1.功能性测试:通过测试无线充电设备的电源输出是否正常,确认设备是否可以正常充电。

2.安全性测试:包括绝缘电阻测试、漏电流测试等,以确保无线充电设备使用过程中不会对人体和其他设备造成电击风险。

3.效率测试:测试无线充电设备的充电效率,即输入电能和输出电能之间的比例关系。

通过测试,可以了解无线充电设备的能量转换效率,以便优化产品性能。

4.干扰测试:测试无线充电设备是否会产生有害的电磁干扰,以及对其他设备的干扰程度是否符合标准。

通过测试可以确保无线充电设备的正常工作不会影响到其他设备的使用。

5.耐久性测试:测试无线充电设备在长期使用中的可靠性和稳定性。

通过模拟设备长时间充电的工作状态,检测设备的性能、散热效果和电源管理等方面,以评估无线充电设备的耐久性。

其次,无线充电产品的UL测试需要符合以下标准:2.UL2054标准:这是与可携式电池设备和无线充电设备相关的标准。

UL2054标准规定了电池设备应符合的安全要求和测试方法,包括防火性能、电池保护措施等。

3.UL2271标准:这是与锂离子电池相关的标准,适用于用于无线充电设备的电池。

UL2271标准规定了锂离子电池的安全要求和测试方法。

除了上述标准之外,还需要根据产品的具体特点和市场要求进行测试,例如符合FCC电磁兼容性要求、CE认证等。

此外,还需要根据国家和地区的法规要求进行测试,如中国国家出入境检验检疫总局(AQSIQ)发布的无线充电器安全技术规范等。

电动汽车无线充电技术测试报告

电动汽车无线充电技术测试报告1. 概述随着全球能源危机和环境问题日益严重,电动汽车因其清洁、低碳的特点逐渐成为未来汽车市场的主流。

无线充电技术作为电动汽车的一项重要技术,其性能的优劣直接影响到电动汽车的使用体验。

本报告主要对我国某款电动汽车无线充电技术进行详细的测试与评估,以期为无线充电技术的优化和推广提供参考。

2. 测试目的本次测试旨在评估电动汽车无线充电技术的充电效果、稳定性、安全性以及与电动汽车的兼容性等方面,为无线充电技术的改进和应用提供依据。

3. 测试方法本次测试采用对比测试的方法,将无线充电技术与传统的有线充电技术进行对比,从充电效率、充电稳定性、安全性和兼容性等方面进行评估。

4. 测试环境测试环境为专业的电动汽车测试场地,温度、湿度等环境因素均控制在合理范围内,确保测试结果的准确性。

5. 测试指标本次测试主要从以下几个方面对无线充电技术进行评估:5.1 充电效率充电效率是衡量无线充电技术的关键指标,主要通过充电功率和充电时间来评价。

5.2 充电稳定性充电稳定性主要评估无线充电过程中,充电功率波动和充电中断的情况。

5.3 安全性安全性主要评估无线充电过程中,是否存在电磁辐射、触电等安全隐患。

5.4 兼容性兼容性主要评估无线充电技术与其他电动汽车的匹配程度。

6. 测试结果与分析6.1 充电效率经过测试,无线充电技术的充电效率在90%以上,与有线充电技术的充电效率相当。

但在实际使用过程中,由于受到环境因素和设备磨损的影响,无线充电效率可能略有下降。

6.2 充电稳定性无线充电技术在充电过程中,充电功率波动较小,充电中断现象较少,整体充电稳定性较好。

但与有线充电技术相比,无线充电技术在充电过程中可能受到信号干扰,导致充电稳定性略有下降。

6.3 安全性经过专业检测,无线充电技术在充电过程中,电磁辐射强度符合国家标准,不存在触电等安全隐患。

6.4 兼容性无线充电技术具有较好的兼容性,可以适应不同品牌和型号的电动汽车。

无线充电的原理和测试方式

无线充电的原理和测试方式
无线充电原理是通过电磁感应或电磁辐射,将电能传输到需要充电设备上,无需使用传统的充电线连接。

电磁感应原理:无线充电器通过将交流电输入到发射线圈中,产生一个电磁场。

接收线圈将电磁场转化为电能传输到充电设备上,完成充电过程。

电磁辐射原理:无线充电器通过产生高频电磁波,将电能传输到充电设备上。

充电设备上的接收线圈将电磁波转化为电能,完成充电过程。

测试无线充电的方式有以下几种:
1. 充电效率测试:通过测量从无线充电器到充电设备传输的电能,以及从电池中储存的电能来计算充电效率。

2. 充电速度测试:将充电设备放置在无线充电器上,测量在一定时间内充电设备的电量增加数量,来评估充电速度。

3. 充电距离测试:测试无线充电器与充电设备之间的最远有效充电距离,以确定适用于充电设备的最佳放置位置。

4. 充电安全测试:测试无线充电器在正常和异常使用情况下的发热、辐射和电
磁波等参数,以验证其是否符合安全要求。

通过以上测试方式,可以评估无线充电器的性能和安全性,以确保其正常使用。

整机无线充电器测试标准表

12 过流保护
测试方法:输入样机额定电压,在样品正常工作状态下 ,输出带上满 载,以0.1A为步进,逐步增加输出电流 ,直到输出进入过流保护状态 。
工程师: 测试结果
按产品定义灯显为准
第 1 页,共 11 页
标准:空载值:4.75V-5.25V、8.55V-9.46V、11.4V-12.6V 带载值:4.75V-5.25V,8.55V-9.46V,11.4V-12.6V.
8
效率
测试方法:用标准接收端放置于发射端 ,将直流电子负载仪调到 0.5A
、1A电流,测试电源的电压 、电流,测试接收端的电压 、电流,并计
算效率。测试三台样品。
标准:无线充输入额定电压 ,正常输出带载工作 ,当无线充线圈温度
9 过温保护 达到65℃-75℃时发射板停止工作,且LED闪烁报警。移除负载,报警 解除,温度降下来之后能恢复正常工作 。
标准:≤3S。
10 响应时间 测试方法:无线充电器在手机接入充电时的响应时间 ,即从手机放到 无线充上到无线充指示灯亮起手机开始充电的时间 。 标准:无线充输出的短路保护功能 ,短路后无线充无损坏,短路解除 后无线充能正常工作 。
11 短路保护 测试方法:输出端接入直流电子负载仪 ,将直流电子负载仪调到短路 的档位。观察直流电子负载仪电流的读数 。要求短路的输出电流为间 歇电流,长时间短路,产品的功能和结构无异常 。 标准:有过流保护功能,要求过流保护解除后 (无需插拔USB,空载 开机),能够自动恢复正常输出 。5V/1.6A ~1.7A 9V/1.6A ~1.7A 12V/1.7A~1.8A
测试方法:无线充分别在上电 、待机、充电、充满和故障5种不同状
态下,观察LED指示灯指示状态 。
标准:待机电流≤100mA.

IDT无线充电测试


采用两个5Ω的电阻串联连接在输出端。
空载电流
负载电流
转换效率η=(5.11*0.5)/(5*(0.7-0.11))*100%=86.6%
空载波形
波形分析
在无物体的状态下,发射线圈输出 的波形如左图所示,有两种波存在。一种 是每120ms左右发送一次,一种是接近 1.2s左右检测一次。如果按照Qi协议不应 该存在这个比较密集的这个波形,这个波 形是发射机Ping phase发送的波形。用来 给接收机提供能量的波形。那为什么在空 载的时候会出现这个波形呢?我猜想IDT 这个方案在每次selection phase之后进入 到Ping phase的时候发送给接收机的 Power Signal有可能不足以让接收机完成 信号的交互。所以定时给接收器发送 Power Signal用来定时检测。这是IDT设 计考虑的比较周到的地方。
安装可行性分析
如何安装在顶灯上
这个问题想了很久,也去车子内部去看了一下,有点无处下手,因为我不是做结构 的,所以相对来说比较困难。目前有两个安装想法:
1,不是集成在后视镜上的行车记录仪,顶灯必须靠近挡风玻璃,然后在顶灯的 前端留出一小块地方,这个地方的内部需要又个发送器的线圈在,用来跟行车记 录仪上的线圈对齐。行车记录仪从后视镜跟顶棚的间隙中进行监控。
那如果这个时候采用无线充电的方式,就很好的解决了 行车记录仪走线的问题。
可行性分析
01
产品的可行性分析
02
原理的可行性分析
03
安装的可行性分析
产品可行性分析
那为什么不直接将行车记录仪直接集成到车上呢?
1,整车厂并没有规定车上一定要集成行车记录仪。 2,车规级的行车记录仪的价格远远高于普通的行车记录仪。
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