无线充方案无线电力传输(WPT)技术分为两大类:近场和远场,它们有各自的优缺点。它的原理并不复杂:电流通过线圈,线圈产生磁场,磁场对附近线圈产生感应电动势从而产生电流。转化率通常在70%以上,成本也低,所以普及起来比较快。但电磁感应充电缺点也挺明显,它要求手机必须要和充电板紧密贴合,所以传输距离很短,而且发热明显。为了解决这个问题,科学家研究出了电磁共振式无线充电技术。它的原理是发送端遇到共振频率相同的接收端,由共振效应进行电能传输。它无需对齐位置充电,并能在更大的范围内(允许10cm左右)实现能量传递,但缺点是充电效率较低,并且距离越远,传输功率越大,损耗也就越大。 无线充方案的充电底座可以具备防滑设计,确保设备在充电过程中不会滑动或掉落。宁波感应式无线充方案
电动汽车的无线充方案技术可分为静态无线充电与动态无线充电。静态无线充电系统通过安装在停车位地面以下的发射线圈为静止状态下的电动汽车充电。可升降无线充电系统,其特点就是可让供电线圈更靠近车辆底部的受电线圈,实现了超过90%的电力传输效率,相较于静态无线充电,动态无线充电能够增大电动汽车的行驶里程,并减小对电池容量的需求。近年来,众多电子产品厂商纷纷加入无线充电技术的开发与应用之中,特别是在手机充电领域,各类无线充电产品如雨后春笋般涌现,给人们的生活带来全新的体验和更多的便利。 苏州车载无线充电系统研发咨询无线充电的充电距离也在不断扩大,不再需要将设备与充电器紧密接触。
无线充方案既保证了桌面的整洁干净,又方便了随时可以充电的需求,给大多数像我这样经常忘记充电或者有手机电量焦虑的朋友解决了难题。未来对于手机使用无线充电也会是一大趋势,如今手机大都配备支持有线和无线两种充电方式,虽说短时间内肯定不会多方面淘汰所有的有线充,但无线充电器市场占比也在稳步上升,未来有望被普及和接受!除此之外,无线充电在工业领域也是发挥作用巨大,占比高达17%,需求充电功率更大,占地面积小,主要应用于可移动工业机器人、服务机器人中等。
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。 无线充电的充电速度可以满足我们日常使用的需求。
应用于工业领域的无线充电技术有三种主要的技术路径,分别为电磁感应、磁共振和无线电波,三种技术均已出现5年左右,目前正是此类技术从实验室、研究院走向商业应用的关键时期。无线充电技术领域的发展取决于协议和标准的制定、对健康的风险评估、无线电波技术的价格和自动驾驶技术的普及四大决定性因素。应用于工业领域的无线充电价值链中间围绕芯片生产能力、原材料供应、方案设计参数三个点展开。自动驾驶技术+无线充电技术=工厂全流程自动化。 无线充方案的充电底座可以通过USB接口或电源适配器供电,方便使用和安装。连云港电子产品无线充方案
无线充电技术的应用范围越来越广,包括手机、手表、耳机等各种电子设备。宁波感应式无线充方案
不幸的是,智能手机或平板电脑在充电的时候,只要离充电座的距离稍远一些,充电效率就会明显下降。即便是较新的技术,充电距离也不能超过5公分。事实上,目前绝大部分可以无线充电的移动设备,都是要完全平放在充电座上才能进行,和想像中随走随充的无线充电仍有点差别。为了增加无线充电的距离与充电效率,科学家正在设法利用“磁共振”的原理进行无线充电。在电路中加入一些电容、电感等特殊的元件,适当连接后,会形成“谐振电路”。谐振电路可以共振,两个振动频率相同的谐振电路放在一起,其中一个开始因为通电而震荡时,另一个电路也会跟着震荡起来,“自动”产生电流,电能就这样被隔空传送了。 宁波感应式无线充方案