在生物医疗领域,可植入医疗装置植入人体后,无法通过有线方式来充电;水下设备长时间工作时,插入式供电会增大危险性;使用无人机巡检特高压传输线路时,频繁返回基地充电十分费时耗能面对这些场景,无线充方案能够给出很好的解决办法。研究无线输电技术,需要至少掌握电路分析,磁场分析及控制理论等,也需要一些数学的功底。未来的无线充电肯定是拿着到处跑、随便玩就可以充电的状态。而想要实现这个愿望需要的是另一种充电技术——「磁共振感应式」无线充电。 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。南京无触点无线充电系统研发公司
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。 苏州大功率无线充电芯片多少钱无线充方案的充电效果稳定可靠,不会因为充电线松动或接触不良而导致充电中断。
无线充电技术的一个难题就是充电时温度较高,会导致接近电极或线圈的电池组受热劣化,进而影响电池的寿命。电场耦合方式则不存在这种困扰,电极部分的温度并不会上升,因此在内部设计方面不必太刻意。电极部分不发热主要得益于提高电压,如在充电时将电压提升到1.5kv左右,此时流过电极的电流强度只有区区数毫安,电极的发热量就可以控制得很理想。不过美中不足的是,送电模块和受电模块的电源电路仍然会产生一定的热量,一般会导致内部温度提升10~20℃左右,但电路系统可以被配置在较远的位置上,以避免对内部电池产生影响。电场耦合方式具有体积小、发热低和高效率的优势,缺点在于开发和支持者较少,不利于普及。
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。 无线充方案的底座设计多样化,可以是充电垫、充电座、充电器等形式,满足不同用户的需求。
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。 无线充电的充电器设计也越来越小巧,方便携带和使用。珠海小功率无线电源研发公司
无线充电的充电板可以同时给多个设备充电,提高了充电效率。南京无触点无线充电系统研发公司
目前无线充电的技术已经开始在各领域中探索运用。由于无线传输的距离越远,设备的耗能就越高。要实现远距离大功率的无线电磁转换,设备的耗能较高。所以,实现无线充电的高效率能量传输,是无线充电器普及的首要问题。另一方面要解决的问题是建立统一的标准,使不同型号的无线充电器与不同的电子产品之间能匹配,从而实现无线充电。无线充电已从梦想成为现实,从概念变成商用产品。无线供电方案特点非接触式,一对多充电与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦,同时亦避免了接口不适用,接触不良等现象,老年人也能很方便地使用。一台充电器可以对多个负载充电,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用。南京无触点无线充电系统研发公司