无线充电频率选择
QI无线充电实用标准V1.0版

QI无线充电标准V1.01概述1.1范围系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:●第一部分:接口定义●第二部分:性能要求●第三部分:兼容性测试该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性●一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法。
●通过一个适当的次级线圈(典型尺寸是大约40mm)来传输约5瓦特的电能。
●工作频率在110~205KHz之间。
●支持两种将移动设备放置于发射器表面的方法:✧辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过表面上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的表面。
✧无需定位方法允许移动设备任意放在支持表面任何位置传输能量的发射器表面。
●一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
●相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
●极低的待机功耗(实现需要)。
1.3一致性与参考本文档中的所有规定都是强制性的,除非特别指明是推荐的、可选的或加强说明的。
为避免产生疑问,单词“应”表示指定部分为强制行为,也就是说,如果指定的部分没有所定义的行为,则这就违反了无线电能传输标准。
此外,单词“应该”表示指定部分为推荐行为,也就是说,如果指定的组件有正当理由偏离所定义的行为,则这不是违反了无线电能传输标准的。
最后,单词“可以”表示指定组件的可选行为,也就是说,是否具有所定义的行为(没有偏离)是取决于指定组件。
除本文件所提出的规范外,产品的实现也应符合下面所列出的系统说明所提出的规范。
此外,下列国际标准的相关部分也应遵守。
如果任何系统描述或以下所列出的国际标准存在多个修订版本,以最新版本为准。
[第2部] 无线电能传输系统描述,第I卷,第2部分,性能要求。
[第3 部] 无线电能传输系统描述,第I卷,第3部分,兼容性测试。
[PRMC] 电源接收器制造商代码,无线充电联盟。
[SI] 国际计量制。
1.4定义有效区域:当发射器向移动设备供电时,发射器和接收器各自表面的一部分有足够高的磁场通过的区域。
fcc无线充工作频率范围

fcc无线充工作频率范围FCC无线充工作频率范围无线充电技术是近年来快速发展的一项技术,它通过电磁场传输能量,使设备得以无线充电。
在无线充电技术中,FCC无线充工作频率范围是非常重要的参数之一。
本文将对FCC无线充工作频率范围进行详细介绍。
1. 什么是FCC无线充工作频率范围FCC(Federal Communications Commission)是美国联邦通信委员会的缩写,它负责管理和监管美国的无线电通信。
FCC无线充工作频率范围指的是无线充电设备在工作时所使用的频率范围。
根据FCC的规定,无线充电设备必须在特定的频率范围内进行工作,以避免对其他无线设备造成干扰。
2. FCC无线充工作频率范围的规定根据FCC的规定,无线充电设备的工作频率范围应在85kHz至315kHz之间。
这个频率范围被认为是相对安全的,不会对其他无线设备产生干扰。
同时,这个频率范围也能够提供足够的能量传输效率,以满足一般设备的充电需求。
3. FCC无线充工作频率范围的优势FCC无线充工作频率范围的选择有以下几个优势:这个频率范围相对较低,能够有效地避免对其他无线设备的干扰。
在日常生活中,我们使用的无线设备很多,如手机、无线耳机等,如果无线充电设备的频率范围选择不当,容易对这些设备产生干扰,影响使用效果。
这个频率范围的能量传输效率较高。
频率范围较低意味着信号传输的能量损耗较小,从而可以提高无线充电的效率。
这对于提高无线充电设备的使用便利性和用户体验有着积极的影响。
FCC无线充工作频率范围的规定为无线充电设备的开发和应用提供了统一的标准。
各个厂商在开发无线充电设备时,可以遵循FCC的规定,保证设备的兼容性和互操作性。
4. FCC无线充工作频率范围的应用FCC无线充工作频率范围广泛应用于各种无线充电设备中。
目前市场上常见的无线充电产品,如无线充电宝、无线充电座等,都需要遵循FCC的规定,选择合适的工作频率范围。
这样既能保证设备的安全性和兼容性,又能提供高效的充电体验。
QI无线充电标准中文版

系统的描述,无线通信电源转换低功率第一部分:接口定义版本1.0,2010年7月版权该系统描述无线功率传输是出版的力量,无线通信联合体采用无线力量联盟与ConvenientPower有限公司密切合作,富尔顿创新公司、国家半导体公司,诺基亚公司,奥林匹斯成像公司、研究、限制、飞利浦、三洋电子公司。
深圳桑菲消费通信有限公司。
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德州仪器有限公司,也将承担任何损失,包括间接的或间接的,从使用这个系统描述无线功率传输或依据。
本文件的准确性。
分类在这个文件中所包含的信息是机密。
注意为进一步解释,这份文件的内容,或在任何可察觉不一致或模棱两可的解释,或为任何资讯相关的专利许可程序,请联系:********************************。
1 综述1.1范围,我的系统体积的无线功率传输由描述下列文件:第一部分:接口定义。
第二部分:性能要求。
第三部份:测试的依从。
本文档定义了的交互界面和供电功率发射机接收器。
1.2主要特征无触点电力传输的方法,从一个基站移动设备,它是基于近场磁感应线圈之间。
转移的功率,大约5 W采用适当的二次卷(典型的外部大约40毫米)的尺寸。
操作频率范围:110-205 HZ之间。
支持两种方法在移动设备上放置在基站的表面。
帮助用户指引正确位置的移动设备在表面形成一层。
通过基站,提供一个或几个固定位置的表面。
任意位置可以免费定位的移动设备上表面形成一层可提供电力基站位置,通过任何表面。
一个简单的通信协议使移动设备能够充分的控制能力转让。
可观的设计系统的灵活性为整合成一个移动的装置。
无线充电线圈参数计算

无线充电线圈参数计算无线充电技术已经成为近年来的热门话题,人们对于无线充电线圈参数的计算逐渐产生了兴趣。
本文将通过理论计算和实践经验,探讨无线充电线圈参数的计算方法。
一、无线充电原理简介无线充电技术是通过无线电能传输的方式,将电能从电源传输到待充电设备。
其基本原理是利用电磁场的诱导耦合效应,将电能通过空气或其他介质传输给接收器。
二、充电线圈参数的计算1. 线圈的直径无线充电线圈的直径决定了线圈的电感和功率传输效率。
一般而言,直径越大,电感越高,功率传输效率也会相应提高。
根据理论计算和经验数据,直径与电感的关系可以表示为:L = (μ0μrN^2πr^2)/h其中,L为电感值,μ0为真空磁导率,μr为线圈的相对磁导率,N为线圈的匝数,r为线圈的半径,h为线圈的高度。
2. 线圈的匝数线圈的匝数也是影响电感和功率传输效率的重要参数。
一般而言,匝数越多,电感越高,功率传输效率也会增加。
线圈的匝数与电感的关系可以表达为:L = (μ0μrN^2πr^2)/h其中,L为电感值,μ0为真空磁导率,μr为线圈的相对磁导率,N为线圈的匝数,r为线圈的半径,h为线圈的高度。
3. 线圈的高度线圈的高度也会对电感和功率传输效率产生一定的影响。
一般而言,高度越高,电感越低,功率传输效率也会减小。
高度与电感的关系可以表示为:L = (μ0μrN^2πr^2)/h其中,L为电感值,μ0为真空磁导率,μr为线圈的相对磁导率,N为线圈的匝数,r为线圈的半径,h为线圈的高度。
4. 线圈的相对磁导率线圈的相对磁导率是指线圈材料相对于真空中磁场的导磁性能,对于线圈的电感产生重要影响。
一般而言,相对磁导率越高,线圈的电感也会相应增加。
不同材料的相对磁导率有所不同,因此在计算线圈参数时需要考虑材料的影响。
5. 线圈电感的应用线圈的电感是用来存储电能的重要参数。
在无线充电系统中,通过充电器产生交变电流,通过线圈的诱导耦合作用将电能传输到接收器上。
主流的无线充电标准-PMA、Qi、A4WP

主流的无线充电标准:PMA、Qi、A4WP无线充电会成为未来手机、可穿戴产品、小家电等重要的充电方式,甚至可以可以作为电力传输。
但是不同的手机之间,不同厂商之间,以及手机和电动牙刷之间如果不能兼容充电,那么就会出现比较大的麻烦!跟我们家用电一样,大多数都是220V,或者110V,无线充电也有自己的标准,目前主要是三种,两大阵营!目前主流的无线充电标准有三种:Power Matters Alliance(PMA)标准、Qi标准、Alliance for Wireless Power (A4WP)标准。
WPC和AirFuel,已构成无线充电标准的两强格局。
无线充电技术经过多年的发展,形成了三大标准组织,分别是A4WP,PMA以及WPC。
WPC推出的Qi标准于2008年成立,是行业内成立最早,用户和会员数是最多的组织,处于商用化的领跑地位。
PMA和A4WP均是2012年成立的,处于相对落后地位。
在三大阵营中,A4WP采用磁共振技术,WPC和PMA采用磁感应技术。
WPC使用的电磁波频率是100-205kHz,而PMA则使用频率为277-357kHz的电磁波。
2015年,A4WP与PMA在宣布合并,并更名为AirFuel 联盟,联手力拼无线充电市场。
至此,无线充电标准之争也从三足鼎立(WPC、A4WP、PMA)格局演变为两强争霸态势(WPC、AirFuel)。
1. Qi标准Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,简称WPC)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。
首先,不同品牌的产品,只要有一个Qi的标识,都可以用Qi无线充电器充电。
其次,它攻克了无线充电“通用性”的技术瓶颈,在不久的将来,手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。
Qi采用了目前最为主流的电磁感应技术。
目前Qi在中国的应用产品主要是手机,这是第一个阶段,以后将发展运用到不同类别或更高功率的数码产品中。
无线充电——你不知道的知识

无线充电——你不知道的知识1.无线充电系统1.1无线充电系统整体结构与功能图1无线充电系统结构——图片来源于《应用于便携式电子设备的小功率无线充电系统的研究与开发》整流滤波:将220V/50Hz的交流电转换为高压直流电;DC-DC:将高压直流电降压,输出低压直流电;高频逆变:低压直流电经过高频逆变电路转换成低压高频交流电(频率约为100-200kHz),以便于发射端线圈产生强大的感应磁场;整流滤波:由于电磁感应的原理,接收端在强大的感应磁场中产生低压高频感应电流,该电流经过AC-DC电路后变成直流电,此时就可以直接供给负载使用(功率为5W电压一般为5V,10W电压9V,15W电压12V,小米9最新20W电压为15V,无线充电电流一般不超过1.5A)。
1.2无线充电系统调控过程图2无线充电系统调控过程检测阶段:发射端检测到放置物体的位置后,发射一个小的测量信号来监控物体的放置和移动,判断是否进入下一阶段,这个信号不会唤醒接收端;判断阶段:发射端将发射功率信号,并检测可能来自接收端的响应,从而判断响应是接收端还是未知的对象。
如果发射端接收到正确的信号,将继续进入识别和配置阶段,保持功率信号输出;识别和配置阶段:接收端会将所需要的能量信号传递回发射端。
发射端需要将收到的信号解码,根据接收端所需要的能量调节输出功率,当无法解码时默认传输功率为5W;功率发射阶段:“识别与配置”阶段完成后,发射端启动功率传输模式。
接收端控制电路向发射端发送误差包,将整流电压调整到线性稳压器效率最大化所需的水平,并将实际接收到的功率包发送给发射端进行外目标检测(FOD,Foreign Object Detection,异物检测),可保证安全、高效的功率传输;结束阶段:充电结束后接收端发出EPT(End Power Transfer,结束功率传输)信号,当接收端受到EPT信号时终止功率传输。
1.3无线充电Qi标准为什么选用100~205kHz?Qi标准基于电磁感应的充电技术,频率是100-205kHz,无线充电传输的是能量而不是信号,因为100-205kHz是对人体无害的低频非电离频率,采用这个频率将大大减小对人体的伤害。
手机Qi无线充电降噪讲解

智能手机Qi无线充电降噪讲解一、手机无线充电1.无线充电分类:1)电磁感应式(小功率无线充电常用)2)磁场共振(大功率无线充电常用)3)无线电波式:类似wifi 广播式,室内连上即可为手机充电。
2.主流无线充电标准主流的无线充电标准有五种:1)Qi标准又称WPC,由Wireless Power Consortium推出的无线充电标准;2)Power Matters Alliance(PMA)标准,电磁波频率在277—357kHz之间3)Alliance for Wireless Power(A4WP)标准4)iNPOFi技术5)Wi-Po技术,产生6.78MHz的谐振磁场二、Qi充电详解1.Qi主要是为手机、照相机等手持低功率设备进行无线充电;Qi 1.2标准最高可以支持15W无线快充。
2.Qi发射频率1)发射端根据频率变化可以分为:定频架构、变频架构。
变频架构:工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,改变的频率一般也不会全覆盖100-205kHz。
定频架构:如苹果MFi认证的7.5W快充工作频率则固定在127KHz左右。
2)接收频率无线充电器目前主流采用感应式技术和共振式充电技术。
Qi标准1.0/1.1采用了感应式技术,于2014年推出的1.2版Qi标准(可不接触、支持多设备同时充电)中增加了共振式充电技术。
a)感应式技术感应式技术较为简单、成熟度较高。
缺点是只能一对一充电,充电功率小、充电距离近、定位精度要求高。
技术基于感应线圈原理,初级线圈一定频率的交流电,通过感应式在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从发射端转移到接收端。
感应式充电可通过增加发射端线圈方式,达到一对多充电目的,但存在种种不便和局限。
b)共振式充电技术共振式充电技术较为复杂,能一对多充电,充电功率大、充电距离远、定位精度要求低。
由发射端和接收端组成,当两端调整到相同频率,或同一频率共振式,它们彼此交换能量。
相比感应式方式,利用共振式可延长传输距离。
无线充电的工作频率

无线充电的工作频率
无线充电技术是一种新型的充电方式,它可以通过电磁感应或者电磁辐射的方式,将电能传输到需要充电的设备中,从而实现无线充电。
而无线充电的工作频率则是指在无线充电过程中所使用的频率。
无线充电技术主要分为两种类型:电磁感应式和电磁辐射式。
电磁感应式无线充电技术是通过电磁感应原理来实现的,其工作频率一般在100kHz到300kHz之间。
而电磁辐射式无线充电技术则是通过电磁波的辐射来实现的,其工作频率一般在 6.78MHz到13.56MHz之间。
在电磁感应式无线充电技术中,充电器和充电设备之间需要保持一定的距离,一般在几毫米到几厘米之间。
而在电磁辐射式无线充电技术中,充电器和充电设备之间的距离可以更远,一般在几厘米到几米之间。
无线充电技术的工作频率对于充电效率和充电距离都有着很大的影响。
一般来说,工作频率越高,充电效率越高,但是充电距离会受到限制。
而工作频率越低,充电效率越低,但是充电距离可以更远。
除了工作频率之外,无线充电技术还需要考虑其他因素,比如充电器和充电设备之间的匹配度、充电器的功率、充电设备的电池容量等等。
只有在这些因素都得到了合理的考虑和设计,才能够实现高效、安全、便捷的无线充电。
无线充电技术是一种非常有前途的充电方式,它可以为人们的生活带来更多的便利和舒适。
而无线充电的工作频率则是实现无线充电的关键之一,需要根据具体的应用场景和需求来进行选择和设计。
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哈哈,这是绝密的!所以需要自己通过工程电磁场仿真获得的。
追问用什么软件回答ansys 、ansoft等都可以做工程电磁场仿真。
但是你需要明白一点,这种原理来自于磁共振,需要对磁共振原理精通。
并非平时的电磁场耦合技术(如变压器)。
这一点已经为你打开了思路,已经足够,呵呵。
无线充电的原理与实际运作分析2011-11-08 18:21:22 来源:互联网关键字:无线充电实际运作引言无线充电技术经过了数年的推广与演进后,到如今终于开始受到人们的关注。
无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,正是因为其方便性,才得以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;如此一来,大批厂商愿意投入资金进行相关产品开发,看好其商机。
由于这产技术相当新颖且各厂商有自己对技术的表述,所以无线充电、感应式电力、非接触充电、无接点充电都是泛指相同的技术,距离1mm到数公尺都是一样是无线,供电端与受电端交互作用就称感应,所以无线充电是广义的名词而没有一定的规格。
1 原理简单,实作困难无线充电的方法在实验阶段有开发出很多方法,但目前唯一有机会量产商品化为线圈感应式。
线圈感应式的原理很简单,是百年前就被发现物理现象,但过去长久以来这样的线圈感应只运用在绕线式的变压器中。
早期就有人发现将绕线式的变压器的将“E”型铁心绕线后对向紧贴后接上市电就可以感应传电,但距离略为分开后感应效果就消失,这是因为在市电60Hz下,电磁波传递会随着距离增加能量快速衰退。
在现今的应用中,由于装置本身需要有外壳包装,发射端加上接收端的外壳厚度至少从3mm起算,早期电动牙刷产品开发时就发现当距离拉开后需要将线圈上的操作频率提高才能让电力能传送的更远;在电磁波中有一个特性,就是频率越高的电磁波可以传送比较长的距离后能量衰减较低。
后来RFID应用开始发展,主要就规划的三个频段LF低频(125~135KHz)、HF高频(13.56MHz)、UHF超高频(860~960MHz)可以使用,而这些频段也造就了目前无线电力系统在设计之初频率采用的参考点。
早在10年前电动牙刷的无线充电就已经上市,当时的传送功率小、充电时间长,在现在的智能手持装置的耗电状况来看,当时的充电能量不敷使用所以10年来还无法实用化。
但这几年来发展出新的技术可用较高的“共振”接收效率运作方式,由于这个技术较新所以各界的说法很多,但都是有一个很重要的特性,就是接收线圈上都会有配置电容来构成一个具有频率特性的接收天线,在特定的频率下可以得到较大的功率移转。
这部份就跟早期的电磁感应不同,当距离拉开后依然就可以得到良好的电力传送效果。
共振的原理非常简单,就跟钢琴调音师一样放不同水量的玻璃杯,在精准的调音下可以将某个玻璃杯透过共振将其振碎;但其它的文章都没有提到,若是没有经过专业钢琴调音师训练的一般人,可能永远也调不出可以让玻璃杯振碎的频率!这就是原理简单、实作困难。
2 展示简单,上市困难电子零件出厂时就像是未调过音的钢琴,钢琴透过专业的调音师精准调校后可以发出高品质的声音;当大量生产后为了成本考量可能就无法在每一个产品都经由专业人员调校再出货,如果每一个产品都要专业人员来修正那就会有困难,因为专业人员有限。
这就跟目前可以看到很多无线充电产品在很久前就发表了,在发表会上产品都可以完美演出,但过了很久的等待后还没见产品上市?就跟刚提到的例子一样,无线充电的产品为了达到很好的共振效果必需经过精准的调校,在这样的状况下量产会变的非常困难。
所以无线充电系统的设计首先必需要能针对共振这部份能自我调整,这样才能解决量产难题。
2008年INTEL即发表了可以离一公尺距离的两个线圈传送电力用以点亮60瓦特灯泡,发表当时也宣告了无线电力时代已经到来;但三年过去了相关产品还是没有上市,仔细想一下可以相距一公尺传送电力,这么强大的电磁能量就算对人体没影响、对周遭的电气制品会有非常大的杀伤力。
无线电力系统的原理与烹调电磁炉相同,透过电磁波来传送能量只不过目标不同,电磁炉使用频率约50KHz能量发出后给锅具加热用已烹饪,过去网络上就有流传过一段影片就是将手机放在运作中的电磁炉表面上,在短时间内手机即烧毁,这样的原理一样电磁波会穿过手机外壳直接对内部的金属构造加热终至烧毁。
前文题到过,为了加长传送距离必需提高传送频率,电磁炉的频率较低在离开数公分后就衰减到安全界限以下,INTEL发表的相距一公尺传送电力必需将频率提高到约13MHz才能传送,在这个状况下线圈之间若是存在金属物体将会被加热而发生危险,表演中工作人员可以站在两个线圈中间不会有危险,是因为人体内的金属成份很少所以温度上升有限。
当电磁波频率加到1GHz 以上就会直接对水分子加热;这个原理就变成微波炉了,水分子被电磁波搅动后发出热量。
所以微波炉与电磁炉不一样,必需在屏蔽体内操作避免为害到人体。
这部份又与市面上的无线通讯产品不同,因为能量差距甚大;无线电力系统需要传送电力而发送到受电装置所以需高功率传送,无线通讯产品收到低功率讯号后再透过内部的电池将讯号放大处理。
所以不管是在13MHz会对金属加热或是1GHz 以上直接伤害人体,无线电力在设计时必需解决安全的问题才能上市,这就是展示简单、上市困难。
3 三大效能指针——效率、安全、功率电动牙刷早在10年前就堆出无线充电了,当时由于功率需求低所以不需要考虑效率与安全。
早期的系统转换效率只有20%-30%,且没有安全机制并不会辩识目标连续供电,这样的系统就与微型电磁炉一样。
由于功率很小,接收需求只有0.1W上下,只有20%的转换效率下即有80%的能量于传送中转成热量散逸,这样推算发射器提供0.5W的能量到接收器为0.1W的能量,0.4W产生的热量有限对系统的温度上升不明显,且系统最大输出能力也不大即0.5W,所以在发射器上放置金属异物也不会产生危险;但今日的装置需求远高于0.1W,以热销的智能型手机来看接收需要5V-1A 即5W的充电能量,若用电动牙刷的系统进行设计问题就会很大了,接收端5W的需求在只有20%的转换效率下有20W的能量转换成热能散逸,这样的能量会产生庞大的热能会导致系统温度大幅上升,在这样的推算下,系统最大输出能力会在25W,若为无安全设计下于发射器上放置金属异物可能会导致火灾意外,所以在功率需求提高后衍生的问题需要全新的设计来完成无线充电,所以10年前即出现的无线充电到今还改良之中。
新设计的系统需为了达到目标功率,必需先解决效率与安全的问题。
4 高转换效率仰赖先进规格零件与材料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:4.1发射器内有A. 直流电源输入B. 频率产生装置C. 切换电力的开关D. 发射的线圈与电容谐振组合4.2 接收器内有A. 接收的线圈与电容谐振组合B. 整流器C. 滤波与稳压器D. 直流电源输出在样的架构下从发射器的1.直流电源输入到接收器 D.直流电源输出应过的每一个环节都是效率损耗的要点,在电源电路中电流通过的每一个有阻抗特性的零件都会在上面损耗部份能量,这几年材料的进步也让无线充电的实用化大增,其中有几样先进零件是无线充电系统中与传输效率相关的,为了达到高转换效率需要将这些零件与材料作组合运用。
A. 频率产生装置:目前有数家公司将此部份开发成IC销售,其为发射电路板上的关键零件。
B. 切换电力的开关:大多为MOSFET所构成,低导通阻抗与高切换速度是选用的要点。
C. 发射/接收的线圈与电容谐振组合:此部份为过去从未出现过的技术,由于无规则可循所以只能透过不断的尝试,另外未了阻绝多于的能量散到其它地方,于线圈的未感应侧都会家上磁性材料,这类的材料特性也是全新的应用。
D. 整流器:由于在线圈上的操作都是高频率、高电压的能量讯号需要能有效的换成直流电才能给受电装置使用,目前大多采用超低VF的萧特基二极管所构成。
E. 滤波与稳压器:这部份难度在接收装置空间有限,设计上要小型化的困难处,通常高转换效率的电路配置大体积被动零件。
5 设计最艰难的部份——安全先前提到无线充电系统与电磁炉一样会发射电磁波能量,这有两大问题:其一为当发射器上没有放目标充电装置时一样在发射能量,长时间下会造成能源的浪费,不符合现在产品节能的趋势。
另外一个问题较严重,为当发射器上放的是金属异物,电磁波对其加热;这个状况轻则烧毁装置,重则发生火灾危其人员生命财产。
所以无线充电系统若要上市销售,必需要有一个重要的功能即为“受电端目标物辨识”,当正确的目标物放置在发射器上才开始送电,若不是的话则不送电。
用来侦测近距离装置的方法有很多,但在无线充电系统上有一个问题就是无法采用昂贵的零件来完成这个功能,记住目前设计的只是一个充电器,若成本太高的话市场会无法接受这个功能。
而目前有两个实用的方法来完成这个功能: 1. 磁力激活:在受电端上装一个磁铁,当发射端感应到磁力后开始发送能量,这个方法简单有效,因为没有人会无意中放一个磁铁在发射器上让它烧毁。
2.感应线圈上的资料传送:这是目前认为最安全的方法,与RFID的原理相同,利用两个线圈内的电力传送中,包含资料码一起传送;这个方法最安全也是最难完成的,因为感应线圈上有高能量的电力传输、另外还包含了系统的噪声与负载电流变化的干扰,如何有效的传送资料码是一大难题。
6 可变功率系统需建立在数据传输机制上一个理想的系统为在无线充电发射器上放置不同的接收器,接收器可为不同的装置从小电力的耳机到大功率的笔记型计算机,都应该要能对应不同的目标物;但每个接收装置的电力需求都不一样,这时发射器必需要能自动调节功率输出。
但这样的功能要建立在发射器与接收器要能够传送资料码来进行沟通,所以如何运用感应电力的线圈进行资料码传送是研发的要点。
关于这个技术数年前已经有多家公司投入开发,其每家公司的方法有差异在实作上的稳定性也需要再经过验证。
7 无线充电共通标是理想却难以实现目前有业者在推行无线充电标准,理想化的标准是可以跨品牌使用。
这个是一个很理想化的目标,所谓的标准就针对两个部份需要规范才能运作;第一就是要有共通的共振频率,电力传输是需要透过预设好的共振频率来传送,发射器提供的电磁波能量之频率需要是接收器的共振频率才能得到好的转换效率。
第二就是标准的资料传送码或其它识别激活方式,发射器需要对应到正确的接收器才能开始送电。
一个共通的标准的确是市场所期待的,目前在推动无线充电标准化的团体已经运作多时,但在市面上的产品还算少见,这部份可以深入了解后可以发现一些问题,一部份是其标准尚未完整以致研发人员照规格书开发确无法顺利将产品完成;另一个问题是该标准并不是免费的,当产品上市前需要先支付相关专利的权利金,所以共通标准是未来的趋势,但目前实际应用还未成熟。