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。金华小功率无线电源
无线充方案目的是让智能设备摆脱充电线限制,减少人们使用智能设备受到电量不足因素的影响。目前除了科研人员在研究无线充电之外,不少手机厂商也开始开发自己的无线充电方案,随着各种新型无线充电方案落地,人们的生活将更加方便。于磁吸式无线充电器来说,因为线圈能够对得很准,所以线圈部位的体积也可以做得非常小,从而完全可以通过长长的线缆连接电源与充电器,实现一边打游戏、一边通过背部吸附的小型充电器进行高速无线充电,完美地解决传统大型无线充电底座无法“边充边玩”的问题。 沈阳车载无线电源开发公司无线充方案的充电底座可以具备无线充电和有线充电两种充电方式,更加灵活多样。
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。 无线充电不仅方便,还能减少电线的使用,对环境更加友好。
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。沈阳车载无线电源开发公司
无线充方案的充电底座可以具备智能识别外部金属物体的功能,避免因金属干扰而影响充电效果。金华小功率无线电源
一般无线充电步骤分为:检测、通信、供电三个阶段:(1)检测阶段:识别可供电设备及异物(FOD)当接收器放置在发射器工作范围内,发射器检测是否是一个接收器靠近(2)通讯阶段:进行身份认证发射器发送数据包,并且为接收器供电启动接收器,之后接收器回复响应数据完成身份的认证。(3)充电阶段:进行电能传输在身份认证后,发射器根据接收器的设备类型,选择相应的功率等参数,为接收器充电现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计在架构上都大至相同有下列这些构造:发射器内有直流电源输入、频率产生装置、切换电力的开关、发射的线圈与电容谐振组合接收器内有接收的线圈与电容谐振组合、整流器、滤波与稳压器、直流电源输出。 金华小功率无线电源