当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。

无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。也许不远的未来,我们还会看到远距离和室内距离的无线供电产品,而不会看到电线杆和高压线,“插头”也将会变成一个历史名词。

 

图1 无线功率传输系统

目前大多数无线功率传输应用都采用无线电池充电器配置。可充电电池位于接收端,只要有发射端,就可对其进行无线充电。充电完成后,将电池与充电器分离,可充电电池即可为终端应用供电。后端负载既可直接连接到电池,也可通过PowerPath?理想二极管间接连接到电池,或连接到充电器IC中集成的电池供电稳压器的输出端。在所有三种情况下(见图2),终端应用既可在充电器上运行,也可脱离充电器运行。

 

图2 无线Rx电池充电器,后端负载连接到

 

a)电池、b)PowerPath理想二极管和c)稳压器输出端。

但是,如果特定应用根本没有电池,取而代之的是,当无线电源可用时,只需提供一个稳压的电压轨,那又会如何呢?在远程传感器、计量、汽车诊断和医疗诊断领域,此类应用的例子极为常见。例如,如果远程传感器无需持续供电,那么它就不需要电池,而使用电池需要定期更换(若是原电池)或充电(若是可充电电池)。如果该远程传感器仅需要用户在其附近时给出读数,则可按需进行无线供电。

我们来看 LTC3588-1 纳安功耗能量收集电源解决方案。虽然LTC3588-1最初为传感器(如压电、太阳能等)供电的能量收集(EH)应用而设计,但它也可用于无线电源应用。图3显示了采用LTC3588-1的完整发射端和接收端WPT解决方案。在发射端,使用基于 LTC6992 TimerBlox?硅振荡器的简单开环无线发射器。在此设计中,将驱动频率设置为216 kHz,低于LC谐振电路的谐振频率266 kHz。fLC_TX与fDRIVE的精确比值最好是凭经验来确定,旨在最大程度地减小由零电压开关(ZVS)引起的M1开关损耗。关于发射端线圈选择和工作频率的设计考虑,与其他WPT解决方案没有什么不同,也就是说,在接收端采用LTC3588-1并无任何独特之处。

 

 

Figure 3 WPT employing the LTC3588-1 to supply a regulated 3.3 V rail

在接收端,将LC谐振电路的谐振频率设置为与216 kHz的驱动频率相等。鉴于许多EH应用需要进行交流到直流的整流(就像WPT一样),因此LTC3588-1已经内置了这项功能,允许LC谐振电路直接连接到LTC3588-1的PZ1和PZ2引脚。该整流为宽带整流:直流到>10 MHz。与LTC4123/LTC4124/LTC4126的VCC引脚类似, 将LTC3588-1的VIN引脚调节至适合为后端输出供电的电平。对LTC3588-1而言,是迟滞降压型DC-DC稳压器的输出而不是电池充电器的输出。可通过引脚选择四种输出电压:1.8 V、2.5 V、3.3 V和3.6 V可选,连续输出电流高达100 mA。只要平均输出电流不超过100 mA,就可以选择大小合适的输出电容来提供较高的短期突发电流。当然,要完全实现100 mA输出电流能力,还取决于是否具有适当大小的发射端、线圈对以及是否充分耦合。

如果负载需求低于支持的可用无线输入功率,则VIN电压会增加。虽然LTC3588-1集成了一个输入保护分流器,可在VIN电压上升至20 V时,提供高达25 mA的拉电流,但这个功能并非必需的。随着VIN电压上升,接收线圈上的峰值交流电压也会上升,这相当于可提供给LTC3588-1的交流量下降,而不只是在接收谐振电路中循环。如果在VIN上升至20 V之前就达到了接收线圈的开路电压(VOC),则后端电路受到保护,接收端IC中不会产生热量造成能耗。测试结果:针对图3所示气隙为2 mm的应用,测得在3.3 V下可提供的最大输出电流为30 mA,而无负载时测得的VIN电压为9.1 V。当气隙接近为零时,可提供的最大输出电流增加至大约90 mA,而无负载时的VIN电压仅增加至16.2 V,远低于输入保护分流电压(见图4)。

 

 

图4 在3.3 V下各种距离可提供的最大输出电流

针对采用无线电源的无电池应用,LTC3588-1提供了一种简单的集成解决方案,可提供低电流稳压电压轨,还带有完整的输入保护功能。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

2025年6月11日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 推出新一期Empowering Innovation Together (EIT) 技...

关键字: 可再生能源 电子设计 太阳能

尽量减少对敏感走线(RF + USB)的干扰。这导致两个无线子系统(nRF52蓝牙+ nRF91蜂窝)被放置在顶层,相对于底层的噪声开关电源电路。USB差分对走线在内层布线,由接地面屏蔽顶层和底层。注意确保即使是低速数字...

关键字: nRF91 太阳能 USB

FireBeetle ESP32物联网微控制器由3.7V电池供电,该电池连接到电池输入端口的太阳能Lipo充电器。太阳能电池连接在压水堆端口。FireBeetle ESP32 IOT微控制器的Vcc和GND端口连接到太阳...

关键字: ESP32 物联网 太阳能

慕尼黑/上海, 2025年5月12日 | DELO,作为全球领先的高科技粘合剂以及点胶和固化设备制造商之一,尽管面临动荡不安的世界经济形势,仍在2024/2025财年(截至2025年3月31日)实现了超记录的2.45亿欧...

关键字: 太阳能 DELO 光伏系统

"阳光•城市更新" 绘就高质量发展新蓝图 上海2025年4月11日 /美通社/ -- 4月10日,以"阳光 • 城市更新"为主题的2025台达杯国际太阳能建筑设计竞赛启动会暨2024竞赛颁奖仪式在京隆重举行。本届竞赛以...

关键字: 太阳能 可持续发展 可再生能源 智慧城市

● 通快霍廷格电子等离子体射频及直流电源为晶圆制造的沉积、刻蚀和离子注入等关键工艺提供精度、质量和效率的有力保障。 ● 立足百年电源研发经验,通快霍廷格电子将持续通过创新等离子体电源解决方案,助力半导体产业实现工艺优化...

关键字: 电源 半导体 太阳能

即使有一对面板在一串(两个串联),和一个电网限制电流逆变器(如优秀的SUN-1000GTIL2和SUN-2000GTIL2系列),你可以节省很多钱-即使在冬天!后面的文章将详细介绍各种具有成本效益的选项和经验。

关键字: 太阳能 电池板 电机 物联网 控制器

3月9日消息,据报道,中国科学院合肥物质院等离子体物理研究所聚变堆主机关键系统综合研究设施——八分之一真空室及总体安装系统(以下简称安装系统)通过专家组验收。

关键字: 人造太阳 太阳能

2月5日,据报道,西湖大学王睿团队在柔性叠层太阳电池领域取得突破,成功将钙钛矿与铜铟镓硒材料叠合,使光电转换效率达到23.4%。

关键字: 西湖大学 太阳能 光电
关闭