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。 无线充电的充电速度可以满足我们日常使用的需求。南京电动车无线充电系统咨询电话
磁共振无线充电技术是磁感应无线充方案的一种特殊情况,它就类似于我们声音的共振,当系统的震荡频率与系统的固有频率相同时就会发生共振,发生共振时,系统的能量强度达到较大点。磁共振无线充电技术就是当接收线圈的谐振频率与发射线圈的谐振频率一致时就发生了磁共振,能量也就从发射端传输到了接收端。为什么需要无线充电?无线充电对比传统的有线充电有几大你不得不选择它的理由:没有线的缠绕,简洁美观,看起来舒服,生活品质更高;不用经常插拔,即放即充,方便快捷,让你的手机一直不缺电;不用担心充电接口不兼容的问题,支持Qi等标准的无线充电器都能充电;不存在充电接听电话触电的风险,规避了安全问题,可以随时接听电话。 杭州电子产品无线充电系统技术咨询无线充方案可以解决充电线缠绕、插拔不便的问题,让充电更加简单和方便。
如果无线充方案技术硬要跟有线充电比效率跟速度,有线充一定更快,但是讲到自由度,无线充电更自由,对用户来说是互相弥补的方式。目前无线充电有两个技术路线在发展:一个是怎么让无线充电更快,另外一方面是让无线充电更自由,现在的无线充电还停留在比较初级阶段,属于随放随充,接下来还可以做到边走边充。在技术发展过程中,也出现了很多有趣的设备,如耳机、手表都可以放在一起充电的应用。除了这两条跑道,无线充电的生态也在发展,家居、车载、自拍的补光灯、闹钟和音响都集成无线充电。
目前应用于工业领域的无线充方案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,工业领域占比17%。传统有线充电的金属贴片表面接触进行充电,长时间使用,金属贴片磨损氧化,就有可能存在有漏电、打火等安全隐患。另一方面无线充电的使用还可以节省人力、场地、时间成本,提高工厂运作效率。未来有线充电向无线充电的转变也是不再遥远,无线充电的未来也会到来。 无线充电技术的发展,使得我们可以在不同的场景中随时随地充电。
“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。 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。杭州电子产品无线充电系统技术咨询
无线充方案的充电速度与有线充电相当,能够在短时间内为设备充满电。南京电动车无线充电系统咨询电话
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。南京电动车无线充电系统咨询电话