欧美午夜欧美,台湾成人av,久久av一区,最近看过的日韩成人

電子開發網

電子開發網電子設計 | 電子開發網Rss 2.0 會員中心 會員注冊
搜索: 您現在的位置: 電子開發網 >> 電子開發 >> 振蕩信號電路 >> 正文

無線充電原理圖解_充電電路圖

作者:佚名    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2023-02-17

  隨著便攜式媒體播放器、智能手機和平板電腦等電池供電的消費類電子設備的不斷普及,導致家里到處充斥著大量不同的充電器和成捆的電線。以無線方式給設備充電的概念即沒有任何直連線的連接已經推出一段時間了,現在正迅速提起人們的興趣,使之更加靈活和更加有用。不過目前有哪些不同的技術、工程師需要應付的設計挑戰又有哪些呢?

無線充電原理圖 
  由于無需使用充電線纜,給消費設備進行無線充電有許多吸引人的地方。也許應該說得更明白點,無線充電的目的是通過不同于有線或連接器等的創新方式提供給設備電池充電的新途徑。
  無線充電方式在諸如電動牙刷等許多消費設備中已經非常流行,其中最主要的一種方法是基于麥克斯韋定律的感應方法,即來自某個線圈的磁場變化會在另外一個與之耦合的線圈中產生電流。雖然使用磁場的感應方法適合類似上述這樣的許多小設備,但在平板電腦和智能手機等更加現代的消費電子設備中使用這種方法面臨著諸多工程設計挑戰。

無線輸電的功率和頻率的關系 
  隨著饋送給電池的功率的增加,相對效率或擺放耦合線圈的靈活性要求也會提高。這種感應方法的主要考慮因素是如何控制產生或“發送”能量并使用感應磁場傳送給“接收”設備的信號所產生的電磁干擾(EMI)。接收設備隨后將磁場能量轉換為電能再給電池充電。Wi-Fi、藍牙、近場通信(NFC)、蜂窩系統和調頻廣播是眾多無線語音和數據連接方法中的一些例子,它們可能都會受到這種電磁場的干擾。
  當然,另外一個考慮因素是使功率傳輸效率盡可能高,即使在更高功率電平和更寬擺放誤差等挑戰約束條件下。在過去幾年中,業界對于如何實現感應充電技術提出了許多新的想法,但規避EMI影響的進展不像期望的那樣順利,因為達到EMI兼容需要付出艱巨的努力。
  最近這方面的挑戰得到了進一步發展,這得感謝無線充電聯盟(WPC)的不懈努力。WPC是美國消費電子(CEA)組織的一項行動計劃,目的是鼓勵進一步研究開發,使無線充電更加引人注目,從而得到更大消費群體的青睞。
  感應方法的另外一個眾所周知的約束條件是需要精確地配對充電器和被充設備,這可以用電動牙刷例子來很好地描述。充電器基板上有一個小塔,從放置待充電牙刷的基板上升出來。使用這種方法可以使兩個線圈完美匹配,以確保磁能的傳輸。任何稍微的不對齊都會完全丟失功率傳輸能力。在使用諸如智能手機或平板電腦等要求稍大功率電平的其它設備時,這種使用方法顯然很不方便。最后,存在如何解決電熱損失的問題。充電器功率越高,熱量損失越大。這對溫度高度敏感的鋰離子電池來說更是個問題,很可能會在今天外形高度緊湊的消費電子設計中產生元件應力。
  使用電容架構是可以代替磁場無線充電的另外一種無線充電方法,這種方法的原理類似于電場的麥克斯韋定律。這種概念已經被村田公司采納,并被廣泛引入新的設計。該公司的做法是使用準靜電電場并通過電容傳輸能量,這種電容則是由屬于物理上分開的器件的兩個電極組成。將這兩個器件彼此靠近就能形成一個電容陣列,并用來傳輸能量。圖1a顯示了這種方法的基本原理。 
無線功率傳輸中發送器-接收器對原理 
  圖1a:無線功率傳輸中發送器-接收器對原理。 
發送器-接收器對的等效電路 
  圖1b:圖1a所示發送器-接收器對的等效電路。
  使用兩組電極或極板就可以通過靜電感應實現能量的傳輸。充電器或“發送器”和便攜式設備或“接收器”用來有效地在組成電容的合適尺寸金屬表面間實現縱向的準靜電耦合。其中驅動電極或主動電極要比另外一個電極小,上面施加的電壓較高,另外一個電極則是被動電極,尺寸較長,上面的電壓較低。當然正常情況下,電容傳輸的能量是很小的,這與電極面積小有很大的關系。因此,為了滿足給消費設備充電所需的功率水平(例如從5W至25W),需要增加電極尺寸和耦合的電壓值,具體取決于實際的配置。
 圖2a顯示了采用電容傳輸能量的充電器方法例子框圖,其中使用的接收器和發送器模塊是村田公司最近開發出的新產品。這種模塊化方法允許工程師集中精力開發耦合區的電極設計,從而有助于快速開發出無線充電功能。通過靜電方法傳輸的能量大小直接正比于所使用的頻率。因此用更高的頻率驅動電極對可以使設計處理更高的功率。然而,各個國家對所使用的頻率和電場強度都有限制規定。實際上這種配置可以形成一種非常有效的天線結構,因此EMI因素通常會限制設計的靈活性。為了實現耦合電極之間的無線收發、同時盡量減小對外的輻射量,需要進行正確地設計。因此需要進一步理解和確定正確的電極尺寸、它們的設計、工作電壓、功率值、最佳工作頻率和總的尺寸約束條件。一般情況下,理想的頻率范圍在200kHz至1MHz之間,有效耦合區的電壓值在800V至1.52kV之間。 
電容傳輸充電器框圖 
  圖2a:電容傳輸充電器框圖。
  圖2b表明,對于一個滿足EMI兼容要求的10W充電器來說,發送至接收電容耦合過程中存在電壓步升和步降現象。采用模塊化架構的設計概念允許裝置制造商將模塊用作黑盒子,從而方便發送器和接收器的集成。發送器設計覆蓋到電源的鏈路、無線能量傳輸的控制以及根據位置靈活性目標對任何外形的主動耦合電極的控制。在接收器側,電池接口決定了設計如何從主動耦合電極區域通過下變頻模塊正確地接收功率。由于便攜式設備中使用的電池種類非常廣泛,所以電路接口的標準化設計代表著向非常方便的設計邁出了一大步,同時也要考慮到更具挑戰性的概念,比如更快的充電速度。主要得益于歐盟委員會持續施加的壓力,微型USB 5V充電接口正在成為歐洲所有移動手機的標準。 
電壓步升和步降是10W充電器中發送至接收電容耦合過程的一部分 
  圖2b:電壓步升和步降是10W充電器中發送至接收電容耦合過程的一部分。
  與感應方法相比,使用準靜電傳輸的關鍵優勢之一是,待充設備在充電基座(或充電托盤)上的位置要求不是那么嚴格。通過x-y(表面)方向的精心設計,當接收器遠離發送源時,仍能保持高效率且曲線相對平坦的能量傳輸,對任何設計(即使是有線充電器)來說效率典型值為80%左右,因此具有非常高的位置容差性能,而z(高度)仍然是最具挑戰性的設計參數。

Tags:無線充電,充電電路  
責任編輯:admin
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 沒有了
  • 請文明參與討論,禁止漫罵攻擊,不要惡意評論、違禁詞語。 昵稱:
    1分 2分 3分 4分 5分

    還可以輸入 200 個字
    [ 查看全部 ] 網友評論
    關于我們 - 聯系我們 - 廣告服務 - 友情鏈接 - 網站地圖 - 版權聲明 - 在線幫助 - 文章列表
    返回頂部
    刷新頁面
    下到頁底
    晶體管查詢
    欧美午夜欧美,台湾成人av,久久av一区,最近看过的日韩成人
    欧美日韩五月天| av电影在线观看不卡| 一区二区三区在线视频免费观看 | 日韩三级精品电影久久久| 日本韩国一区二区三区| 99国产精品99久久久久久| 成人激情小说网站| 成人aa视频在线观看| a在线欧美一区| 色综合久久久久网| 91蝌蚪国产九色| 欧美在线免费播放| 制服丝袜亚洲播放| 日韩欧美色电影| 日本一区二区综合亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩久久一区二区| 亚洲444eee在线观看| 亚洲综合在线视频| 亚洲成人黄色小说| 美腿丝袜亚洲综合| 成人午夜在线视频| 在线看日本不卡| 在线综合视频播放| 国产亚洲欧洲997久久综合 | 亚洲最大的成人av| 午夜在线电影亚洲一区| 免费一级欧美片在线观看| 国产精品一区二区久久不卡 | 国内精品伊人久久久久av一坑| 国产综合一区二区| 91免费版在线| 精品久久久久久久久久久院品网| 国产精品色在线| 午夜av一区二区三区| 国产一区二区电影| 欧美影院精品一区| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆| 亚洲第一激情av| 成人午夜在线播放| 91麻豆精品久久久久蜜臀 | 欧洲精品一区二区三区在线观看| 色视频一区二区| 国产视频一区二区在线观看| 日韩**一区毛片| 色综合色综合色综合| 久久久精品天堂| 日本免费新一区视频| 日本电影欧美片| 国产欧美日韩在线看| 男女激情视频一区| 91蜜桃免费观看视频| 国产午夜亚洲精品不卡| 亚洲第一激情av| 日本道精品一区二区三区 | 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av| 欧美v国产在线一区二区三区| 亚洲大片在线观看| 99久久夜色精品国产网站| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 亚洲成人av在线电影| 一本大道久久a久久精二百 | 五月天久久比比资源色| jlzzjlzz亚洲女人18| 国产日韩欧美在线一区| 精品制服美女久久| 精品久久免费看| 国模少妇一区二区三区| 精品理论电影在线| 国产在线看一区| 久久久精品欧美丰满| 国产美女一区二区| 欧美激情在线一区二区| 国产原创一区二区| 国产欧美精品在线观看| 国产精品一区一区三区| 久久蜜臀精品av| 成人福利视频网站| 亚洲欧美偷拍三级| 欧美日韩国产综合视频在线观看 | 成人午夜av在线| 中文字幕不卡一区| eeuss影院一区二区三区| 国产精品成人免费| 一道本成人在线| 亚洲va中文字幕| 欧美mv日韩mv国产| 国产a精品视频| 亚洲码国产岛国毛片在线| 欧美色涩在线第一页| 日韩av高清在线观看| 久久综合99re88久久爱| 成人在线视频首页| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 制服丝袜中文字幕一区| 国产高清不卡一区二区| 亚洲男人的天堂在线观看| 欧美日韩免费一区二区三区| 久久国内精品自在自线400部| 久久综合久久鬼色| 日本韩国精品在线| 久色婷婷小香蕉久久| 国产日韩欧美精品在线| 欧美亚洲国产bt| 激情综合色丁香一区二区| 中文字幕一区不卡| 91麻豆精品国产91久久久久 | 国产精品久久久久aaaa| 欧美午夜视频网站| 国产乱码字幕精品高清av| 一区二区三区精品视频在线| 欧美一区二区在线视频| 91在线免费播放| 国内精品在线播放| 亚洲超碰精品一区二区| 中文字幕二三区不卡| 日韩视频国产视频| 91麻豆产精品久久久久久| 国产一区二区三区蝌蚪| 亚洲综合色噜噜狠狠| 国产视频一区二区在线| 这里只有精品视频在线观看| 91天堂素人约啪| 国产盗摄女厕一区二区三区| 亚洲观看高清完整版在线观看| 久久色视频免费观看| 欧美一级国产精品| 欧美亚洲综合另类| 91同城在线观看| 国产精品18久久久久久久久| 天天操天天色综合| 亚洲午夜三级在线| 亚洲美女免费在线| 成人免费小视频| 国产欧美精品一区二区色综合| 精品欧美一区二区久久| 91精品国产欧美日韩| 欧美日韩电影一区| 91黄色小视频| 色又黄又爽网站www久久| 成人黄色国产精品网站大全在线免费观看 | 欧美视频在线播放| 99国产欧美久久久精品| 成人性生交大合| 风间由美一区二区av101| 国产精品自拍av| 狠狠色综合色综合网络| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 日本系列欧美系列| 免费观看在线综合| 精品一区二区免费| 国产a久久麻豆| 懂色av一区二区三区免费看| 成人少妇影院yyyy| 91亚洲资源网| 色天天综合久久久久综合片| 欧美在线免费播放| 91麻豆精品国产91久久久资源速度| 91精品国产入口| 久久综合久久综合亚洲| 国产精品天天看| 一区二区三区在线观看欧美| 亚洲国产综合人成综合网站| 日本中文字幕一区二区有限公司| 日韩和的一区二区| 国产综合色视频| 成人av资源网站| 欧美色偷偷大香| 精品久久久久一区二区国产| 国产精品婷婷午夜在线观看| 亚洲天堂网中文字| 日韩激情av在线| 国产不卡视频一区二区三区| 在线观看91视频| 精品久久久久久亚洲综合网| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲一二三四区| 国产在线不卡一区| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美一二三区在线观看| 国产精品三级视频| 日本成人在线视频网站| 波多野结衣在线一区| 欧美日韩国产另类不卡| 日本一区二区电影| 日韩电影免费一区| av亚洲精华国产精华精| 欧美一区二区大片| 亚洲欧美另类小说视频| 国内精品免费**视频| 在线精品亚洲一区二区不卡| 久久久亚洲高清| 午夜精品一区在线观看| 成人精品电影在线观看| 欧美一级日韩免费不卡| 一区二区三区久久久| 国产成人av电影免费在线观看| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 国产精品色在线|