当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]随着各大手机品牌推出带无线充电功能的手机,大家对无线充电技术已不再陌生。充电时,只需将手机往无线充电器上一放即可,不需要在凌乱的包里翻出充电器。

如今,随着各大手机品牌推出带无线充电功能的手机,大家对无线充电技术已不再陌生。充电时,只需将手机往无线充电器上一放即可,不需要在凌乱的包里翻出充电器。

在无线充电器技术的研发和探索中,各大手机厂商乐此不疲。其中苹果专门开发了用于线圈精准对位的MagSafe无线充电技术,“咔哒”一声即可充上电,极大提升了用户使用体验。

安卓手机厂商更为大胆创新,一波接着一波进军大功率无线充电市场,同样取得了不错的成效。

伏达无线充电发射芯片(Tx)矩阵

时至今日,伏达已经在无线充电市场中深耕了8年,成功推出无线充电接收芯片、无线充电发射芯片、汽车无线充发射芯片、电池快充芯片、显示电源芯片、电源管理芯片和锂电池保护芯片等。值得一提的是,伏达的定制解决方案,已经进入了小米、华为、OPPO、紫米、Belkin、mophie、绿联、等国内外知名品牌供应链,为客户提供“一站式”解决方案。

目前无线充电方式主要有四种:电磁感应式充电、磁场共振式充电、无线电波式充电、电场耦合式,各种充电方式的技术方案也不一样。

电磁感应无线充电,是利用供电方(无线充电板)和受电方(手机)上的感应磁铁之间产生的感应磁通量,将磁力转换为电力再进行传输。这种充电方式的有点是,设备要求的电路结构相对比较简单,充电设备可以做到小型化、而且造价便宜,充电效率相对来说也会高一点。不过也存在着传输距离短、充电效果容易受到摆放位置偏离的影响。

无线充电形式有哪些?

目前无线充电主要有以下三种形式:

1.电磁感应式无线充电

2.磁场共振式无线充电

3.无线电波式无线充电

无线充电原理——电磁感应式无线充电

电磁感应无线充电是应用最多的无线充电解决方案,高中物理课本就有提及的通过初级线圈一定频率的交流电,再利用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。

无线充电原理——磁场共振式无线充电

磁场共振式无线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,还无法实现商用化,如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降。

无线充电原理——无线电波式无线充电

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。今年2月,工信部发布的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定(征求意见稿)》中明确指出,移动、便携式无线充电设备的额定传输功率要求要小于50W,该规定开始实施时间为明年1月1日。这也就意味着手机厂商在无线充电的功率方面不能再“内卷”下去了。依我个人观点而言,毕竟现在主流的有线快充功率才65W,50W的无线充电功率已经可以满足大部分人群的需求了,手机厂商应该把研发的重心转移到手机新功能的开发,以及如何降低高功率充电给电池带来的危害上。

目前,很多手机厂商都在旗舰机型中加入了无线充电功能,如小米11 Pro支持67W无线快充,OPPO Ace2 40W无线快充等,究竟他们采用的是哪家的无线快充接收器方案呢?

小米手机一直在冲击高端市场,每次新品发布都会带来令人眼前一亮的黑科技,正如小米11 Pro一样,据官方数据显示,小米11 Pro无线、有线充电功率均为67W快充,小米11 Pro的发布刷新了业界商用的无线充电功率的记录,充满电量仅需36分钟,同时支持10W的反向无线充电功能。

无线充电技术源于无线电能传输技术,无线充电已经问世很久了,应用也越来越广泛,尤其是手机电池,整理了电路上8个无线充电的方案,想尝试无线充电方案的工程师朋友们可以试试。

1、STM32单片机无线充电器无线手机充电锂电池117-(pcb+源码+电路图+论文)

本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、LCD1602液晶显示、锂电池充电检测、无线充电模块、锂电池充电保护TP4056、升压稳压组成。

1、通过无线充电器并接给锂电池供电,同时给检测是否再给锂电池进行充电。

2、锂电池经过升压模块,给整个单片机系统及显示进行供电。

3、显示充电式累计时间:达到进行充电计时, 达不到自动停止计时,计时格式时/分/秒/0.1秒。

4、液晶显示是否在充电状态。

无线充电器模块分两部分,一部分12V供电输出感应,另一部分接收感应输出5V给锂电池充电。

声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭