当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]无线充电器中线圈的作用无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,其原理与变压器相似。发送端和接收端各有一个线圈。发送端线圈连接有线电源,产生电磁信号,接收端线圈感应发送端电磁信号,产生电流给电池充电。系统工作时,输入端通过全桥整流电路将交流市电转换成DC电源,或直接用24V DC电源给系统供电。 输出的直流电经过电源处理模块后,通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电,供给原边绕组。 通过两个感应线圈的耦合能量,接收转换电路将次级线圈输出的电流转换成直流电给电池充电。

无线充电器中线圈的作用无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,其原理与变压器相似。发送端和接收端各有一个线圈。发送端线圈连接有线电源,产生电磁信号,接收端线圈感应发送端电磁信号,产生电流给电池充电。系统工作时,输入端通过全桥整流电路将交流市电转换成DC电源,或直接用24V DC电源给系统供电。 输出的直流电经过电源处理模块后,通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电,供给原边绕组。 通过两个感应线圈的耦合能量,接收转换电路将次级线圈输出的电流转换成直流电给电池充电。

电感线圈阻流作用:电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗xl,单位是欧姆。它与电感量l和交流电频率f的关系为xl=2πfl,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。 调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这lc回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指 f="f0"的交流信号),lc谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。

无线充电线圈通常可以用来作为电流互感器,拥有频带宽,体积小,重量轻,便于数字化测量,和微机的保护。广泛一个用于电视工艺,音响工艺,通讯发射,接收以及电源滤波、VCD射频头、天线放大器、收录机、天线咪头等领域。无线充电线圈多次出现在我们的生活当中,科技越来越发达,应用领域也越来越广泛,自粘线圈广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的USB线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式钥匙等。在电子行业逐步发展,,作为电子行业的一小名成员——无线充电线圈,作用也是很大的,是很多产品不可缺少的原件之一,就比如说电磁炉吧,如果电磁炉没有了线圈就不能较好地保持食物的色、香、味和营养素,所以这个线圈这个小小的东西是实现厨房现代化不可缺少的。

耦合能量为电池充电。无线充电器的主要特点1。从理论上讲,无线充电技术对人体安全无害。无线充电的共振原理是磁场共振,只在同一频率共振线圈之间传输,其他设备不能接受波段,此外,无线充电技术使用的磁场对人体无害。然而,无线充电技术毕竟是一种新型的充电技术。金昊德电感制造的无线充电线圈:1.多芯绞合,功率大,排热性强,不易加热;2.结构可塑性高,安装方便;3.磁场聚合,提高电磁效率。转化率一直是很多人关心的问题。麻省理工学院发现,无线充电技术的消耗高于有线充电技术。金昊德电感无线充电线圈转化率比有线高几个百分点。高转换也是无线充线圈在世界各地应用的重要因素。

无线充电技术的普及可以说受益于电动汽车产业的快速发展,因为,给电动汽车充电有线充电桩占地面积大、操作复杂、磨损率高等问题始终困扰着电动汽车的用户们。感应式无线充电技术是目前已经被成功地应用到一些电动汽车充电系统当中,发射系统埋在地面以下,接收的线圈一般位于汽车底盘,发射线圈与接收线圈发生感应耦合,相当于一个可分离变压器,通过线圈间的高频电磁场对电能进行无线传输。为了能够提高系统的效率,首先第一步要对系统各部分功率实现精确测量,测量功率自然离不开功率分析仪,目前市场上常见的功率分析仪在测量无线充电系统时会面临如下问题,任何一项不能解决好都会导致功率测量不精确甚至出现效率过百的情况。

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