无线充电产业尚处于发展的初期,市场上涌现的无线充电器产品已是数不数,只有那些保证品质的产品才能在市场中脱颖而出。利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积相对的减小,但减小的占地面积份额不会太大。技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,无线充电技术设备本身实现的是二次能源转换,也就是将网电降压(或直接)变为直流电后在进行一次较高频率的开关控制交流变换输出。由于大功率的交直交电流转换是进行电能的二次性无线传输原因,所以电磁的空间磁损率太大。但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。操作方便。 无线充方案线圈部位的体积也可以做得非常小。长春大功率无线充电芯片咨询电话
“磁共振”,用来进行无线充电,可以让充电距离达到数米,效率也有所提升。一个的困难就是,要将两个电路调整到一模一样的频率,并且维持一段时间。除了磁共振之外,也有科学家尝试用雷射光的光能来充电,甚至是将电能通过和家用的Wifi网路相近的电波频段来传送。现阶段,无线充方案存在四种不同的方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电场耦合方式、无线电波方式。其中用在手机无线充电的技术主要是电磁感应技术和电磁共振技术,当然,无线充电一旦突破技术壁垒,在以后的家电,以及发展势头正猛的电动汽车上同样具有非常广阔的前景。 南京大功率无线充电芯片开发公司无线充电可以让我们的生活更加便利,不再需要担心充电线的丢失或损坏。
无线充方案业内无线充电一般有四大技术:磁感应技术、磁共振技术、无线电波技术和电场耦合技术。其中主流的技术是磁感应技术和磁共振技术。磁感应无线充电技术就是当给发射线圈通过交变的电信号,交变的电场通过发射线圈将产生变化的磁场,变化的磁场对它周围的线圈的磁耦合作用,由法拉第电磁感应定律得,变化的磁场将产生电场。因此发射端线圈产生的磁场将穿过接收端线圈,接收线圈将产生电场,如果在接收线圈端接上负载的话将会产生电流。
我们这时候见到的各类无线充方案,大多是采用电磁感应技术,我们可以将这项技术看作是分离式的变压器。我们知道,现在较多应用的变压器由一个磁芯和二个线圈(初级线圈、次级线圈)组成;当初级线圈两端加上一个交变电压时,磁芯中就会产生一个交变磁场,从而在次级线圈上感应一个相同频率的交流电压,电能就从输入电路传输至输出电路。如果将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样我们就构建了一套无线电能传输系统。设计无线充方案不需要电极接触即可充电。
无线充方案当设备收发双方完全重合时,电磁感应和微波谐振方式的能量效率都达到峰值,但电磁感应明显优胜。不过随着X-Y方向发生位移,电磁感应方式出现快速的衰减,而微波谐振则要平缓得多,即便位移较大也具有相当的可用性。尽管能量和效率处于较低的水平上,乍看实用价值较为有限,但作为PC业的巨头,英特尔具有化腐朽为神奇的本领,而它的做法也相当巧妙:英特尔将超极本设计为无线充电的发送端,手机作为接收端,这样只要手机放在超极本旁边,就能够在不知不觉中、连续不断地充电——相信在上班时,大多数用户都有将手机放在桌面上的习惯,此时充电工作就可以在后台开始了。微波谐振方式只能充入很低的电量,但在长时间的充电下,智能手机产品的电力几乎将一直不衰竭,至少从用户角度上看是这样,因为只要他携带着笔记本电脑、就根本不再需要关注充电问题。无线微波方式虽然能效很低,但使用较为方便。各种新型无线充电方案落地,人们的生活将更加方便。金华车载无线充电芯片设计公司
无线充电转化率比起有线要高几个百分点。长春大功率无线充电芯片咨询电话
值得关注的是随着无人机被应用在越来越多的细分场景,电池供电和充电技术是关键,当一架无人机被频繁使用后可以直观的感受到充电频率的增加。而在某些特定环境下,没有时间或条件进行电池更换或有线充电时,操作人员就需要采取新的方式来让无人机随时待机,随时进入工作状态。受到无人机特殊的结构制约,传统的一代无线充电技术无法实现隔空充电,无人机无线化充电一直没有得到应用。但是可以让接收端置于机身腹部,即便无人机离地面有一定距离,也可以实现隔空无线充电。 长春大功率无线充电芯片咨询电话