在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

無線充電技術現狀及未來展望

貿澤電子設計圈 ? 來源:YXQ ? 2019-08-07 10:49 ? 次閱讀

在過去的幾年間,無線充電市場蓬勃發展,無線充電標準趨于整合,并且不斷有新的供應商和新產品涌現。與此同時,一些技術的發展也取得了令人振奮的成果,下面就與大家一起討論無線充電技術現在的發展情況以及未來的展望。

無線充電也稱為無線電力傳輸(WPT),在一些消費級可穿戴產品中可謂是風靡一時,比如智能手機智能手表和健康手環等,但是這個創意本身已經存在一個多世紀的時間了。著名的發明家Nikola Tesla早在1891年就展示過兩個燈泡之間的WPT效應。無線充電對工業和汽車行業的業者也頗有吸引力,因為不用直接的接觸,所以就不會產生火花而引起爆炸,并且無線充電系統還可以單獨密封起來,免受工業溶劑、灰塵以及腐蝕氣體的影響。

20世紀90年代消費者才開始廣泛使用諸如電動牙刷和電動剃須刀之類的小型家用電器。在過去的10年時間里,隨著WPT的標準化以及便攜式和可穿戴電子產品的興起,這類需求正不斷增加。

兩種技術的故事

無線充電系統遵循近場充電(NFC)準則:發射線圈會生成一個震蕩磁場空間,通過電磁感應向附近的接收線圈傳輸能量。典型配置就是固定的充電站或者充電座中包含發射電路和初級線圈,而被充電的設備則包含接收器和次級線圈。

發射線圈(初級線圈)生成的磁場只有一小部分的磁通量可以穿透接收線圈(次級線圈)并傳輸能量:這兩個線圈本質上構成一個變壓器,傳輸效率是兩個線圈的耦合系數(K)與質量因子(Q)的函數。

發射器與接收器之間的金屬物體會吸收能量,降低效率甚至造成發熱構成安全隱患,因此異物檢測(FOD)技術也已經被集成到目前的無線充電系統中。

WPT開發人員正在致力于研究兩種技術:感應充電使用兩個相鄰的緊密耦合線圈;共振充電則是使兩個線圈都達到諧振頻率產生共振效應。盡管這兩種技術都采用感應耦合,但所謂“感應充電”通常是指緊密耦合的充電方式。

感應充電概述

感應充電方式是低功耗便攜式設備和可穿戴設備的理想選擇,但可能不適合一些大型產品,所以我們先討論感應充電,最后再討論諧振充電。

感應充電的效率很高,但是對線圈的失調非常敏感。電力的傳輸與距離的平方成反比關系,隨著距離的增加電力傳輸效率會迅速下降。為了提高效率,用戶使用的產品中兩個線圈的距離一般都會保持在7mm以內,如果用戶移動了接收設備,系統就會檢測到充電效率的下降而終止電力傳輸。

圖2顯示了使用兩個Rohm器件的感應式無線充電系統的架構圖,稍后將對此展開討論。在大多數應用中,無線充電系統還包含另兩個模塊:一個是為發射器充電的交流/直流電源,一個是接收器后面的鋰離子電池充電器。

圖2:感應充電系統架構圖

目前有兩個相互競爭的感應充電標準:無線充電聯盟(WPC)推出的Qi標準和AirFuel聯盟支持的AirFuel感應充電標準,兩者的工作頻率分別在100-200KHz和100-350KHz,它們的整體效率都超過了70%。

很多制造商的產品都同時支持這兩種標準,比如三星的Galaxy S6和S7智能手機同時支持Qi和AirFuel無線充電標準。

無論是Qi還是AirFuel無線充電系統都是通過發射線圈將電力傳送給接收線圈,但是都由接收端來控制充電的總量。接收端通過改變初級線圈的負載實現與發射端的通信,Qi標準規定2kbps的數據傳輸速率以及雙相位編碼。AirFuel標準則定義了六種不同的通信符號,每個AirFuel無線充電系統接收端都有唯一的六字節ID識別碼,這個識別ID是在系統啟動時由接收端傳送給發射端。

無線充電系統比有線充電系統提供的電力要少的多,因此可能需要更長的充電時間,但是制造商正在積極解決這個問題,比如提高功率水平。2015年推出的WPC v1.2版本規范明確最大支持的功率可達15W,而早期的版本只支持5W。

無線發射器

在工作期間,發射器大部分時間都保持在低功耗的“短暫睡眠”( snooze)模式,每隔一定的時間都會激活檢查是否有接收器需要充電。檢測到次級線圈存在后,發射器會對接收器進行身份驗證,然后開始進行電力傳輸。如果驗證失敗,發射器會重新進入睡眠狀態。在電力傳輸的整個過程中,接收端會通過預定義的通信數據包保持對電力傳輸的完全掌控,這些數據包處理的功能包括識別、身份驗證、所需的電量和錯誤檢測等。

圖3:兼容Qi的TB6865無線發射器包括模擬、數字和電源模塊

圖3所示為東芝公司推出的TB6865AFG,它是一款兼容Qi標準的無線發射器。TB6865也是一款復雜的片上系統(SoC)器件,集成了32位ARM Cortex-M3處理器內核和128KB的閃存空間,以及用于實現驅動電源線圈的全橋逆變器的預驅動。其他模塊包括三個低壓差 (LDO線性穩壓器和四個用于解碼接收器命令的解調器。

無線接收器

與無線發射器類似,無線接收器也是一款復雜的SoC器件,比如羅姆半導體公司(ROHM)推出的BD57015GWL集成了全面同步的整流電路、低阻抗的場效應晶體管(FET)、用于處理Qi和AirFuel通信的數據包控制器和通過調幅實現與發射器通信的開漏輸出驅動器。此器件提供可調節的電壓輸出,同時符合Qi中等功率標準和AirFuel標準。另外羅姆公司還推出了與之匹配的發射器BD57020MWV,它遵守Qi中低功率的無線傳輸規范。

發射和接收線圈

為了保證不同廠家器件之間的互操作性,Qi標準還定義了詳細的發射器充電線圈要求。這個規范定義了線圈的電磁特性、幾何形狀和材料。比如A11線圈規范定義的是單層圓形線圈,在鐵氧體底座上安裝10圈電線,線圈的輸入工作電壓為5V,電感為6.3μh,最大直流阻抗 (DCR)為60m?。

A6版本規范則定義了三個線圈,通過增大可用充電面積降低了對線圈不對齊的敏感性;由于每個線圈需要一個獨立的驅動器,因此這種方案的物料(BOM)成本比較高。

發射和接收線圈通常都是采用特殊的利茲線纜(Litz wire)制成,它使用多種絕緣線纏繞成多種形狀,將接觸面影響最小化,降低效率損失。兩個線圈的尺寸應該相近以實現最大程度的能量耦合。比如TDK推出的無線充電線圈兼容Qi標準,適用于移動設備,采用專用的柔性薄金屬磁片制成,厚度僅為0.52毫米,輸出電流為0.5到0.6A。

圖4:Wurth Elektronik公司提供的各種無線充電線圈

圖4展示的是各種形式的無線充電線圈,符合A6規范的線圈如圖左側所示。

接收線圈必須非常輕薄才能適合便攜和可穿戴設備,但是仍然需要足夠堅固才能承受劇烈的振動和沖擊。因為每個智能手機、健康手環等電子設備都是不同的,所以接收線圈一般都是定制的。

在標準化產品中,Vishay/Dale的IWAS系列線圈是首款商用的接收線圈,符合Qi標準規范,可用于5V或7V電壓充電。比如IWAS-3827EC-50線圈能夠處理高達10W的功率,整個線圈有15圈,電感10.7μH,電阻抗183m?,安裝在高導磁屏蔽層上,尺寸大約38x26x1mm。

發射器與接收器模塊

多家制造商提供的模塊都包含線圈和發射器或者接收器,圖5展示的是TDK公司推出的WTM505090發射器模塊,它包含發射器PCB板卡(集成了前面介紹的東芝TB6865AFG器件)以及發射線圈。

圖5:WTM505090發射器模塊包含線圈和發射器,它符合WPC1.1規范,采用東芝TB6865無線發射器

WPT開發工具

目前有多款開發套件和工具可幫助設計人員進行無線充電設計。IDT公司提供的WP3W-RK參考套件最高支持3W的無線充電功率。該套件包含發射器和接收器以及三個不同尺寸的線圈來適應不同的功率級別,提供交鑰匙型參考設計、模塊布局、BOM等,可幫助快速進行原型設計。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 無線充電
    +關注

    關注

    1295

    文章

    3279

    瀏覽量

    316903
  • WPT
    WPT
    +關注

    關注

    0

    文章

    12

    瀏覽量

    8071

原文標題:原創深度:無線充電技術的新舊創意大盤點(一)

文章出處:【微信號:Mouser-Community,微信公眾號:貿澤電子設計圈】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    新型儲能產業發展現狀及趨勢-2024年上半年數據發布簡版

    新型儲能產業發展現狀及趨勢-2024年上半年數據發布 簡版
    發表于 01-03 15:14 ?0次下載

    無線充電技術:電動汽車未來的里程焦慮解藥

    長期以來,電動汽車的里程焦慮一直是阻礙消費者購買的重要因素。然而,無線充電技術的出現有望改變這一局面,為電動汽車的普及帶來新的希望。   無線
    的頭像 發表于 10-24 14:22 ?878次閱讀

    無線充電技術為什么不能普及

    無線充電技術作為一種新興的充電方式,近年來在消費電子、汽車、家居等多個領域得到了廣泛應用。然而,盡管其具備諸多優勢,如便捷性、安全性和靈活性等,但普及程度仍然有限。 一、
    的頭像 發表于 10-22 15:05 ?568次閱讀

    工控機廠家發展現狀及未來趨勢

    發揮著重要作用。本文將探討工控機廠家的發展現狀、市場需求、技術創新以及未來趨勢。一、工控機廠家發展現狀工控機廠家是指專門從事工業控制計算機設計、研發、生產和銷售的企業。在中國
    的頭像 發表于 09-29 11:01 ?620次閱讀
    工控機廠家發展<b class='flag-5'>現狀及</b><b class='flag-5'>未來</b>趨勢

    無線充芯片-手機無線充電芯片-無線充電芯片開發定制

    隨著科技的飛速發展,無線充電技術逐漸從概念走向現實,成為現代生活的重要組成部分。無線充芯片作為這一技術的核心,正引領著
    發表于 09-27 11:32

    建筑電氣充電樁配電設計及未來發展思考

    ,主要內容包括主體選址、平面布置、負荷計算、電氣保護、防雷接地等方面。并分析我國現今新能源汽車發展現狀及亟待解決的問題 關鍵詞: 電動汽車;有序充電;汽車充電樁;新能源; 一、引言 隨著國家對新能源產業的政策扶持及行業
    的頭像 發表于 09-13 15:52 ?494次閱讀
    建筑電氣<b class='flag-5'>充電</b>樁配電設計及<b class='flag-5'>未來</b>發展思考

    無線充電技術發展趨勢

    目前無線充電技術還處于發展階段,距離方案的成熟尚需不斷探索和完善!降低熱損耗,提升效率縮短充電時間,改良充電曲線以更好的保護負載設備(終端或
    發表于 08-03 14:26

    芯科科技對未來無線通信市場的展望

    無線通信專題采訪,就芯科科技對未來無線通信市場的展望、新產品發布以及多協議無線通信趨勢等話題進行了深入探討。
    的頭像 發表于 07-24 09:25 ?675次閱讀

    面向手機直連的星載相控陣:關鍵技術未來展望

    電子發燒友網站提供《面向手機直連的星載相控陣:關鍵技術未來展望.pdf》資料免費下載
    發表于 07-23 12:39 ?0次下載

    國產光電耦合器的現狀未來展望

    國產光電耦合器作為電子設備中重要的元器件之一,廣泛應用于電路隔離、信號傳輸等領域。近年來,隨著科技的不斷進步,國產光電耦合器在技術水平和市場應用方面取得了顯著發展。本文將探討國產光電耦合器的現狀技術創新、市場環境及
    的頭像 發表于 07-19 13:55 ?345次閱讀

    創新與挑戰:無人叉車無線充電技術的實踐探討

    ,旨在滿足無人叉車碎片化時間充電需求,提升工作效率。未來無線充電技術的成熟和優化有望為自動化物流領域帶來深刻影響。
    的頭像 發表于 04-18 10:12 ?399次閱讀

    EMC濾波器的原理、分類、應用及未來展望

    深圳比創達電子EMC|EMC濾波器的原理、分類、應用及未來展望
    的頭像 發表于 04-07 10:24 ?1124次閱讀
    EMC濾波器的原理、分類、應用及<b class='flag-5'>未來</b><b class='flag-5'>展望</b>

    深圳比創達電子EMC|EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望.

    深圳比創達電子EMC|EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望在現代電子科技迅猛發展的背景下,電磁兼容(EMC)技術成為了確保電子設備正常運行、防止電磁干擾(EMI)的關鍵所在。EMC
    發表于 04-01 12:23

    EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望

    深圳比創達電子EMC|EMC電磁兼容技術:原理、應用與未來展望
    的頭像 發表于 04-01 12:19 ?1239次閱讀
    EMC電磁兼容<b class='flag-5'>技術</b>:原理、應用與<b class='flag-5'>未來</b><b class='flag-5'>展望</b>

    萬兆電口模塊的產業發展現狀與前景展望

    本文將探討萬兆電口模塊的產業發展現狀及未來前景。市場需求增長迅速,企業、數據中心、園區網等需求不斷推動產業快速發展。產業鏈布局完整,技術創新推動產業發展。未來市場將繼續擴大,產業鏈上下
    的頭像 發表于 02-21 16:13 ?504次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 性欧美高清视频| 永久免费mv网站入口| 中文字幕 亚洲一区| 国产午夜视频高清| mm131美女肉体艺术图片| 亚洲精品日韩专区silk| 91视频看看| 国产精品福利一区二区亚瑟 | 天堂男人网| 日本a在线看| 性高清| 天天躁夜夜躁| 人人免费人人专区| 好爽毛片一区二区三区四区 | 婷婷综合久久狠狠色99h| 色老头综合| 久草一区| 久久精品免费观看视频| 国产单男| 午夜国产精品理论片久久影院| 奇米影视第四色7777| 视频在线视频免费观看| 欧美性色xo影院在线观看| 一级做a爱免费观看视频| 色97色| 日本美女搞黄| 黄色在线视频免费看| 夜夜爱视频| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 色婷婷精品视频| 国产一级特黄aa大片免费| 国产成人精品亚洲日本在线 | 女人张开腿让男人桶免费最新| 国产主播在线播放| 天天射天天操天天色| 无遮挡很污很爽很黄的网站| 美女和帅哥在床上玩的不可描述| 李老汉的性生生活1全部| 天堂资源吧| 久久精品视频免费观看| 午夜免费看视频|