无线充电技术

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无线充电的四种方法

无线充电的四种方法

无线充电的四种方法1、无线电波式充电这是发展较为成熟的技术,类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压;此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器;该领域的代表公司Powercast表示,其最终研制的微型高效接收电路,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。

无线电波目前的技术仍然无法实现长距离有效传输,当电磁波能量越集中时,方向性才能够保证,像激光在空间传输要受到空气和尘埃的折射,导致能量转移率极低.2、电磁感应式充电无线充电使用的充电座和终端分别内置了线圈,使二者靠近便开始从充电座向终端供电。

为提高供电效率,需要使线圈之间的位置对齐,不产生偏移;电磁感应式无线充电技术已经量产且经过安全与市场验证,在生产成本上电磁感应式技术的产品低于其它技术.初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端;目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应,事实上,电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,【中国本土的比亚迪公司】,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利,就使用了电磁感应技术.3、磁场共振充电由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量,是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡,并将其取名为WiTricity;该实验中使用的线圈直径达到50cm,目前阶段还暂时无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降.无线充电的应用大致可以分为如下类别:4、电场耦合式充电这种方式可以看作是谐振式的加强版,它需要发射和接收两个共振系统,可分别由感应线圈制成。

无线充电技术方案

无线充电技术方案

无线充电技术方案无线充电技术是一种近年来不断发展的新兴领域,在无需使用传统充电线的情况下,通过无线电波或者其他形式的电磁波将电能传输到设备中,以实现充电效果。

本文将介绍几种常见的无线充电技术方案,并对其优劣进行评估。

一、电磁感应充电技术电磁感应充电技术是目前应用最广的无线充电技术之一。

基于法拉第电磁感应定律,该技术通过一个发射端产生的交变电磁场来感应接收端的线圈,进而实现无线能量传输。

这种技术在近距离传输方面效果良好,但受到距离限制,传输效率较低,且不适用于大功率设备充电。

二、磁共振充电技术磁共振充电技术通过发射端和接收端之间的磁场共振来传输电能。

与电磁感应充电技术相比,磁共振充电技术可以实现更远距离的无线充电,并且传输效率较高。

然而,由于磁场共振需要精确匹配频率,因此设备之间的传输效率会受到外界干扰的影响。

三、射频充电技术射频充电技术利用无线电波通过发射端和接收端之间的电磁耦合来传输电能。

相比其他技术,射频充电技术的传输距离较远,传输效率也较高。

它还可以同时给多个设备充电,为用户提供更便捷的充电体验。

然而,射频充电技术也存在电磁波对人体健康的潜在影响以及功率损耗较大的问题。

四、纳米发电充电技术纳米发电充电技术是一种新兴的无线充电技术方案。

它利用纳米材料的特殊性质,通过温差、压力或者光敏等方式将环境中的能量转化为电能。

这种技术在某些特殊情况下效果显著,例如可以将人体体温转化为电能进行充电。

然而,由于纳米材料的制备成本较高,该技术仍处于实验室研究阶段。

综上所述,无线充电技术方案具有各自的优势和不足。

电磁感应充电技术适用于近距离传输;磁共振充电技术实现了远距离传输;射频充电技术提供了更便捷的充电体验;而纳米发电充电技术则具备一定的创新潜力。

未来的发展中,我们可以综合利用不同的无线充电技术方案,以满足不同场景下的充电需求,进一步提高充电效率和用户体验。

无线充电工作原理

无线充电工作原理

无线充电技术工作原理无线充电的工作原理主要基于电磁感应、电磁共振、无线电波(RF)、电场耦合传输技术,这些技术允许电能通过非物理接触的方式从充电基座(或发射器)传输到电子设备(或接收器)的电池中。

以下是这三种主要无线充电技术的工作原理:①电磁感应式无线充电:1.这是目前应用最广泛、技术最成熟的无线充电方式。

其基本原理与变压器相似,利用交变电流通过初级线圈产生交变磁场,次级线圈则感应出电动势并转换为电流,从而实现电能的无线传输。

2.充电时,充电设备(如手机)放置在无线充电板上,两者内置的线圈相互靠近。

充电板上的线圈连接至电源并产生交变磁场,手机内的线圈感应到这一磁场后产生电流,进而为手机电池充电。

3.优点:效率高、技术成熟、成本相对较低。

4.缺点:传输距离短(一般需几毫米至几厘米),且要求设备位置相对固定。

②电磁共振式无线充电:1.电磁共振技术通过调整发射器和接收器的频率,使它们在同一频率上共振,从而更有效地传输电能。

这种技术的传输距离比电磁感应更远,可达数米。

2.发射器和接收器都包含能够产生和接收共振的线圈,它们被调谐到相同的频率。

当发射器通电并产生交变磁场时,与接收器线圈频率相同的部分会被放大并传输给接收器。

3.优点:传输距离较远,适用于多个设备同时充电。

4.缺点:效率相对较低,且对设备位置和方向有一定要求。

③无线电波(RF)传输式无线充电:1.无线电波式无线充电利用微波或毫米波等无线电波将电能传输到接收设备。

这种方法类似于无线通信,但传输的是电能而非信息。

2.发射器将电能转换为无线电波并发射出去,接收器则捕捉这些无线电波并将其转换回电能。

这种技术可以实现较远距离的电能传输,但技术复杂度和成本较高。

3.优点:传输距离远,理论上可以实现较远的无线充电。

4.缺点:效率低,能量在传输过程中会有较大损失;且可能对周围电子设备产生干扰。

总的来说,无线充电技术的发展为人们的生活带来了极大的便利,不同的技术各有优缺点,适用于不同的应用场景。

无线充电技术的最新发展

无线充电技术的最新发展

无线充电技术的最新发展无线充电技术是一种通过电磁感应或者电磁辐射将能量传输到设备中的技术。

相比传统有线充电方式,无线充电技术具有更高的便利性和灵活性。

近年来,随着科技的不断进步和创新,无线充电技术也在不断发展和改进。

本文将介绍无线充电技术的最新发展,并探讨其在各个领域的应用。

1. 无线充电技术的原理无线充电技术主要基于电磁感应和电磁辐射原理。

通过发射端产生的交变电流,在发射端和接收端之间建立起一个交变磁场。

当接收端与发射端之间距离适当时,接收端中的线圈会感应到交变磁场,并将其转化为电能供给设备使用。

2. 无线充电技术的发展历程2.1 第一代无线充电技术第一代无线充电技术主要采用电磁感应原理,通过感应线圈将能量传输到设备中。

这种技术需要设备与充电座之间进行物理接触,充电效率较低,且受到距离和位置的限制。

2.2 第二代无线充电技术第二代无线充电技术采用了更先进的共振耦合原理,通过共振频率的匹配,实现了设备与充电座之间的无线能量传输。

这种技术不需要设备与充电座之间进行物理接触,充电效率较高,但仍然受到距离和位置的限制。

2.3 第三代无线充电技术第三代无线充电技术采用了更高级的射频能量传输原理,通过射频信号将能量传输到设备中。

这种技术可以实现设备与充电座之间的远距离无线能量传输,充电效率更高,且不受距离和位置的限制。

3. 无线充电技术在手机领域的应用随着智能手机的普及和功能的增强,对于充电方式的要求也越来越高。

无线充电技术在手机领域得到了广泛应用。

目前,许多手机厂商已经开始在其旗舰机型中加入无线充电功能。

用户只需将手机放置在充电座上,即可实现无线充电,方便快捷。

4. 无线充电技术在汽车领域的应用随着电动汽车的快速发展,无线充电技术在汽车领域也得到了广泛应用。

通过在停车场等地方布置无线充电设备,电动汽车可以在停车时进行无线充电,避免了传统有线充电方式的麻烦和不便。

这种技术的应用不仅提高了用户的使用体验,还有助于推动电动汽车的普及和发展。

无线充电的主要技术原理

无线充电的主要技术原理

无线充电的主要技术原理无线充电技术是一种利用无线电波传输能量的充电方式。

它是一种通过电磁感应实现的充电方式,也是一种快速高效、方便省时的充电方式。

其工作原理是依靠电磁感应作用,将电能转化为无线电波传输到移动设备上,同时通过电路和控制芯片进行控制,将无线电波转换为电能再传递到设备的电池中。

无线充电主要技术原理包括以下几个方面:1.电磁感应原理无线充电技术依靠电磁感应原理。

电磁感应是一种物理现象,当磁通量随时间变化时,会在导体中产生电动势。

在无线充电设备中,发射端产生的交变电流通过感应线圈,产生变化的磁场,这个变化的磁场激发了接收端的感应线圈,从而在接收端感应线圈中产生电动势,将电能转化为电流流入电池中。

这样就实现了将电能无线传输的目的。

2.共振原理共振原理是无线充电技术的重要组成部分,它的作用是增强电磁感应的效果。

共振是一种物理现象,当两个物体的振动频率相近时,可实现能量传输。

在无线充电技术中,发射端和接收端的感应线圈频率相同,且互相调整到共振状态下,这样就能够将能量传输到接收端了。

这种技术不仅能够扩大传输的距离,还能够减少传输的损耗和能量浪费,从而实现更高效率的无线充电。

3.电池管理技术电池管理技术是无线充电中不可或缺的一部分,其主要作用是监测电池的充电状态,并控制充电量使电池不会受到损害。

在无线充电过程中,需要将电能无线传输给设备,当设备充满时,需要停止充电,并且防止电池过充。

此时需要电池管理技术进行监测,控制充电器的输出电流,保护设备的电池不被过冲和过放。

无线充电技术虽然方便快捷,但仍有一些限制。

例如,传输距离有限,受到障碍物的干扰,能量传输效率低,需要耗费较多的电能,充电速度相对较慢。

因此,无线充电技术在实际应用中还需要不断改进和优化,以满足人们对高效率、高质量充电的需求。

《2024年手机无线充电技术的研究》范文

《2024年手机无线充电技术的研究》范文

《手机无线充电技术的研究》篇一一、引言随着科技的飞速发展,无线充电技术已经逐渐成为手机充电领域的重要方向。

无线充电技术以其便捷性、高效性及用户体验的优化,正逐渐改变着人们的日常生活。

本文将就手机无线充电技术的原理、发展历程、现状及未来趋势进行详细的研究和探讨。

二、无线充电技术的原理无线充电技术主要基于电磁感应原理和无线电波传输原理。

电磁感应原理是通过在发射端和接收端之间产生磁场的变化,从而实现电能的无线传输。

而无线电波传输原理则是利用无线电波作为传输媒介,通过信号的传输与接收来实现电能的传输。

三、手机无线充电技术的发展历程无线充电技术的发展始于上世纪90年代,经历了多年的研究和发展,才逐渐在手机上得到应用。

早期,由于技术不成熟和成本较高,无线充电技术在手机领域的应用并不广泛。

然而,随着科技的不断进步和成本的降低,无线充电技术在手机领域的应用逐渐普及。

目前,市场上的主流手机品牌几乎都推出了支持无线充电的手机产品。

四、手机无线充电技术的现状1. 无线充电技术的分类:目前,手机无线充电技术主要包括磁感应耦合式和无线电波式两种类型。

磁感应耦合式无线充电技术以Qi标准为代表,其优点是传输效率高、充电速度快、成本较低。

而无线电波式无线充电技术则具有传输距离远、可同时为多个设备充电等优点。

2. 无线充电技术的优缺点:优点包括便捷性、无需插拔线缆、提高用户体验等;缺点包括传输效率相对有线充电较低、充电距离和速度受限制等。

3. 无线充电技术的应用场景:手机无线充电技术广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等移动设备。

此外,在公共场所如咖啡厅、机场等也提供了无线充电设施,方便用户使用。

五、手机无线充电技术的未来趋势1. 技术发展:随着科技的不断进步,未来无线充电技术将更加成熟和稳定,传输效率和速度将得到进一步提升。

同时,新型的无线充电技术如磁共振式无线充电技术也将逐渐得到应用。

2. 标准化和兼容性:目前,Qi标准已成为手机无线充电的主流标准,未来将进一步推动无线充电技术的标准化和兼容性,使得不同品牌和型号的手机都能方便地使用无线充电技术。

无线充电方案

无线充电方案

无线充电方案随着智能手机的普及和使用,无线充电技术也越来越受到关注和重视。

无线充电是指通过电磁波传输能量来给设备充电,无需连接任何线缆或插头。

市场上已经有很多不同的无线充电技术方案,下面我们将介绍几种常用的无线充电方案。

一、感应式无线充电感应式无线充电是目前最主流的无线充电方案之一。

它利用电磁感应原理,将电能通过感应线圈在发送端与接收端之间无线传输。

在感应式无线充电中,发送端将能量转换为电磁波并通过感应线圈发送出去,接收端的感应线圈将电磁波转换回电能来为设备充电。

感应式无线充电的优点是充电效率高,充电速度快,还带有保护措施,可确保设备充电过程中不会受到过多的热量损耗。

但该技术也有一些缺点,比如需要在充电装置和设备之间放置线圈,充电距离较短等。

二、磁共振无线充电磁共振无线充电技术是一种高效、距离较远的无线充电方案。

该技术是利用磁共振原理,两个线圈之间通过磁共振能量传输达到充电的目的。

充电底座发送出能量的频率,通过类似共振的方式,匹配设备上的接收线圈,达到能量的传输和充电。

相比较感应式无线充电,磁共振无线充电距离更远,具有充电的灵活性和可扩展性,并且还能支持多台设备同时充电,充电速度也相对较快。

但该技术的唯一缺点是充电效率不如感应式无线充电。

三、射频天线无线充电射频天线无线充电技术是一种较新的无线充电方案,其原理是通过微小的天线在特定的频率下发射射频信号,以无线方式为设备充电。

该技术的工作原理类似于在 WiFi 无线网络中使用的路由器或基站,只不过在这种情况下,路由器或基站使用的是射频信号来连接设备,而不是数据包。

射频天线无线充电的优点是具有更长的充电范围和适用于不同类型的设备,并且可以将设备集成到更远的位置。

但是,它也有一些缺点,首先是充电的效率较低,并且无法同时充电多台设备。

四、太阳能无线充电太阳能无线充电是一种新兴的环保充电方案,它利用太阳能源将充电器以及设备直接连接到外部电源上,以无线方式为设备充电。

什么是无线充电技术

什么是无线充电技术

什么是无线充电技术?
无线充电技术是一种通过无线传输能量的方式,将电能从充电设备传输到被充电设备,实现电子设备的充电过程。

与传统的有线充电方式相比,无线充电技术具有不用插拔充电线、方便快捷、减少接口磨损、降低安全风险等优点,因而在许多领域得到了广泛的应用。

无线充电技术主要包括以下几种:
电磁感应充电:利用两个相距较近的线圈之间的电磁感应作用,将电能从发射端传输到接收端,实现无线充电。

常见的应用包括感应式充电板和电动牙刷充电器等。

电磁共振充电:通过将发射端和接收端的线圈调谐到相同的频率,使它们在一定距离内发生共振,从而实现高效的电能传输。

电磁共振充电技术适用于距离较远、功率较大的充电场景,如家庭无线充电器、电动汽车充电等。

射频能量传输:利用射频天线将射频能量发送到接收端的天线,再通过整流和稳压电路将射频信号转换为直流电能,实现无线充电。

射频能量传输技术通常用于小型设备的充电,如智能手表、耳机等。

激光充电:利用激光器将光能转换为电能,通过激光束将电能传
输到接收端,实现无线充电。

激光充电技术具有高效率和较远传输距离的优点,但需要考虑激光对人体和环境的安全影响。

无线充电技术已经被广泛应用于智能手机、智能手表、无线耳机、智能家居设备、电动汽车等领域,为用户提供了更加便捷和舒适的充电体验。

随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,无线充电技术将在未来得到更广泛的应用。

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◆ 更好的容差性 ◆ 成本高
伺服系统
伺服系统提供可移动的供电侧线圈主动对齐受电设备。
◆ 复杂 ◆ 体验最好 ◆ 成本高
选择标准
◆ 设计参考 ◆ 测试方法 ◆ 行业标准 ◆ 协议 ◆ 市场兼容性
无线供电方式
电磁感应 (电磁耦合)
行业组织
WPC:Qi
磁共振
A4WP:WiPower
电场耦合
日本村田制作所
协议
无线充电WPC通信序列: 1) 将手机放在充电板上。 2) 充电板根据发送测线圈的负载变化探测到有物体放在了充电板上。 3) 充电板应用电力信号到初级线圈上作为ping消息,并等待超时,如果超时就说明是异物放置在 了充电板上,这时充电板撤销电力供应,这个过程也叫FOD,即异物检测;如果没有超时,就进 入下一步。 4) 手机检测到了次级线圈感应的电压信号,就发送Signal Strength消息(主要内容是初级线圈和次 级线圈的耦合程度,也就是放的位置正不正)。 5) 充电板检测到Signal Strength消息,取消超时,进入ID&Configuration阶段等待手机发送这两 种消息。 6) 手机发送ID消息(包括VID和产品序列号),发送Configuration消息(主要是整流电路需要输出的 最大功率)。 7) 充电板根据接受的Configuration消息调整初级线圈相应的参数,并调整初级线圈震荡频率开始 发送正常电力。 8)在充电过程中充电板还接受手机发送的Charge Status和Control Error等消息,譬如手机的电池 充满了,手机发送充电完成消息,充电板接收到消息就停止充电。
负载调节
USB适配器只要是USB接口都能适配。 无线充电不同,感应电压是不同的, 必须要跟设备做适配。
>>Qi负载匹配过程
>>iPhone的标准
iPhone用什么标准?
电磁感应体系的Qi标准,固然拥有很高的能源效率,但使用不便是它的致命伤。 基于磁共振的WiPower技术以其灵活的使用方式、可靠的效率以及大功率支持 等方式,有望获得更广泛的支持。 而英特尔的微波共振技术,尽管效率最低、但使用上最为方便。
缺乏有效的磁通回路带来了效率的急剧下降 是无线供电技术发展的最大阻碍
无线充电技术
接下来就是正题: 无线充电技术
无线充电四种类型
1.通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输 2.将电能以电磁波非辐射性谐振“磁共振”形式传输 3.“电场耦合”方式 4.将电能以微波的形式无线传送
无线充电技术有四种类型。 今天手机端的应用基本上都是第一种类型磁耦合式,这也是目前国际标准Qi采用的方式。 第二种磁共振式有更大的位置容差性,同时可以应用于大功率设备如电动汽车,因为电动汽车底盘和地面有一定高 度,磁共振传输的距离比磁耦合远。但目前磁共振的效率还不高,且体积不能满足手机等小型设备需求,所以不是 手机端采用的技术。 第三种电场耦合式,现在被 日本村田制作所掌握,但仍处于理论研究阶段,而且电场耦合时提供的耦合电压超过上 千伏特,不适合手机产品。 第四种微波方式是最理想的方式,就像wifi一样只要处在它的范围都可以上网一样。目前Intel在做此研究,效率实 在太低,目前没用应用价值。
电动牙刷是最早见于市面的无线充电产品。
手机端无线充电面临的挑战
1. 2. 3. 4. 5. 6.
电磁之间的转换效率 更紧的磁耦合 磁干扰 热效应 位置的纠正 负载调节
但是无线充电应用在手机这种复杂的电子产品上,就面临很多挑战。首要挑战就是效率,手机充电必须要快,要达 到用户能接受的充电速度,这就要提高充电效率。磁耦合方式要提高充电效率就要尽可能的使充电板和手机贴近距 离,同时要使线圈对齐。另外要控制发热,减少因金属物体的涡流效应产生的热,这就需要充电板具备异物侦测功 能,同时在线圈的背面需要加上磁屏蔽层,以阻挡磁场穿透线圈后辐射到电池或手机内部其他金属部件。电池电芯 和金属部件都会因为涡流效应产生大量热,特别对电池,这很危险。
无线充电技术
Wireless charging technology
2016/9/20 葉焱強
◆ 引言 ◆ 无线充电技术 ◆ 技术方案 ◆ 技术标准(Qi) ◆ 技术猜想
电磁理论基础
法拉第电磁感应定律:闭合电路的一部分导体在磁场里 做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流。
法拉第电磁感应定律是磁产生电的最基本理论:闭合的回路,当穿过它的磁通量发生变化时,会在此回路中产生电流。 由此奠定了变化的磁场能感应出电场的理论基础。
电磁炉
电磁炉通过其线圈中的交变 电流产生辐射的磁场。这个 磁场为什么能加热金属锅底, 其本质还是磁场辐射到金属 锅底产生电流的结果。这个 电流就是涡流效应。
电磁能到热能交换的设备
涡流
我们把金属锅底看成无数圈 线圈组成的线圈结构,这个 时候理解电磁炉加热的原理 就简单了:电磁炉产生的磁 场耦合到金属锅底这些线圈 上,在线圈中产生电流。线 圈是短路的结构,因此短路 电流全部转化成热能,从而 加热锅底。
将感应电流完全用于发热
无线充电:将电能以无线的方式传输。
无线传输可以传输哪些东西: ◆ 电信号(信息) ◆ 热能 ◆ 电能 ◆…
接下来看看通过电磁辐射传输电能的例子。
隔离变压器
最典型的也是最常见的例子:变压 器。变压器实际上就是无线传输电 能的模型。初级和次级线圈没有直 接的物理连接,它们通过线圈直接 的磁场耦合将电能从初级传输到次 级。变压器的铁芯作用是为磁场提 供一个有效的回路,从而使初级线 圈产生的磁场能更好的耦合到次级 线圈。 变压器的铁芯产生的涡流效应会带 来大量热,效率降低。因此变压器 的铁芯通常采用由很薄的硅钢片迭 压而成,这样相当于切断涡流需要 的回路。
时间点上来讲
Qi不冷不热的时候添上一把火 人们会认为Qi普及是Apple的功劳, Apple又取得市场领导性地位 早了市场不明朗,晚了有跟风嫌疑
乔布斯那套行不通,追求完美,早期的标准缺陷
明年开始无线充成为手机标配,非iPhone全部统一战线,只有iPhone站线外 自有标准
市场份额萎缩将很危险,别人都用筷子吃饭就你用叉子
线圈的绕制
垂直获得更好的辐射高度
水平获得更宽的辐射范围
更紧的磁耦合
◆ 更好的频率特性 ◆ 更贴近的距离 ◆ 距离小于线圈的直径可以获得更高的效率
磁屏蔽
近年来,无线充电技术能应用于手机端其中一个重要因素是电磁屏蔽材料取得一定突破,新的无机复合材料推出能 够更好的屏蔽漏磁对手机内部精密电子元器件和电池带来的EMI危害和热效应。
无线输电的有芯模型
想象一下,将变压器的初级和次级 分别放入发射装置和接收装置,这 就构成了我们今天无线充电的理论 模型。 当然,我们接下来要做的就是去掉 变压器中的铁芯。
将变压器的初级和次级分别放入发射和接收装置 构成无线充电的理论模型
去掉铁芯的过程很容易,但实际上 会带来很多问题。这些问题就是阻 碍无线充电技术普及的最大障碍。 由于没有类似铁芯方式提供有效的 磁通回路,因此初级线圈的磁场在 空间上是发散的,这样如果需要将 初级线圈的磁场耦合到次级就需要 拉近它们的距离,同时要保持线圈 对齐,这样才能获得最大的磁场耦 合,才能获得最大的传输效率。 无线充电在早期因为效率太低,所 以一直未得到普及性发展。 今天,得益于材料和技术标准的逐 步成熟,无线充电可以达到70%以 上的效率,这才使得在手机端的应 用成为可能。
>>芯片方案介绍
WPC是国际组织
从标准本身来讲
从产品策略的 角度思考,而 不是技术的角 度 New iPhone iPhone就一 个系列,选 择必须谨慎, 不然容易导 致自己被孤 立 WPC标准
Qi在市场上初具规模 Qi V1.2已经兼容共振模式获得更好的距离 新产品不用随机配带充电底座 (不能将新技术的成本强加给消费者,有胁迫感) 市场方向已经明朗
买个充电茶几,只有iPhone不能用,你是丢茶几还是iPhone? 新品发售要么配底座要么官网另购,消费者会有胁迫感,不利于技术推广
>>芯片方案介绍
具体的芯片方介绍
bq5102x 5W (WPC) 单芯片无线电源接收器
asdfadfasdf
任何一种给人们带来方便的技术,总是会受到大众的欢迎,无线充电技术 的到来,让智能手机摆脱了最后一条线缆的羁绊,我们能预见到无线充电 将会成为主流的应用方式,传统的充电线缆则会成为必要的补充。
◆ 高导磁材料 ◆ 大于线圈面积
异物
异物侦测也是无线充电技术应用于手机端的一大挑战。日常生活中的钥匙,硬币等金属物件放置过近会导致大量的 发热和效率损失,对产品危害很大。异物侦测技术可以通过协议方式进行控制:当受电端能够响应供电端的通讯时 序时认为是有效设备,否则认为是异物。当发现是异物时,供电端关闭输出。
无线供电方式 电磁感应 (电磁耦合)
示意图
简要说明 利用两个平行排列的线圈间因电磁感应而产 生感应电流的原理来供电的方式
磁共振
其原理与电磁感应方式相同。利用磁共振现 象进行的非接触供电方式。
电场耦合
将两个平面电极平行排列,利用电场耦合原 理来供电的方式。
微波传输
将天线接收到的电波信号转换成电能的方式
微波传输
Intel
WPC Qi
目前手机端主流的充电标准就是WPC组织发布的Qi标准,最新的已到V1.2版本。
Qi为我们带来了一整套设计方案和测试方法,协议和认证。
发展历程
◆WPC成立于2008年,发布了第一版Qi V1.0 V1.0定义为5W,电磁耦合式 ◆2013年发布V1.1.2 引入异物侦测,控制温度异常状况 ◆2015年更新为V1.2 兼容V1.0 15W,扩展共振模式,最大垂直距离可达45mm 加强了FOD:谈判,相位校准 时序改进 ◆WPC计划在2016年强制执行V1.2标准
无线充电:将电能以无线的方式传输。 无线传输可以传输哪些东西: ◆ 电信号(信息) ◆ 热能 ◆ 电能 ◆…
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