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。无线充方案规避了安全问题,可以随时接听电话。杭州电子产品无线充方案研发咨询
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。上海小功率无线充电芯片研发公司微波无线充电技术,则是将微波能量转换回电信号。
电动自行车无线充电系统,顾名思义就是摒弃传统的有线充电方式,只需将安装有无线充电接收器的电动自行车停放到无线充电区域,通过发射端与接收端的磁场能量转换与传输,接收端把能量转换到电瓶,较终达到无线充电的目的。电动车为什么考虑采用无线充电?劣质充电器、线缆等充电设备是电池自燃的隐患元素,近些年电动单车安全事故呈多发性趋势,不少人已经重视电动车充电和电池安全问题。对比传统有线充电方式来说,无线充方案凭借无充电器连接、电压稳定、防浪涌等优点,已成为了电动车充电的重要发展方向。
无线充方案巡检机器人现在较多应用在电力、化工、港口等户外或是危险环境中,传统触点的充电方式,在户外应用中,电极容易被氧化污损,机器人容易充电失败,电极需要更换,一方面降低了充电效率,另一方面使用成本也有所提高。无线充电无裸露电极,不存在电极氧化污损,充电范围广,充电成功率较接触式充电也有所提高,同时节省了更换电极的经济成本。服务机器人虽然应用在室内,工作环境条件相对良好,但是因电极外露在空气中会存在充电问题。一些水渍、灰尘堆积会对电极造成污损,导致不能100%充电成功;电极裸露在空气中,会有孩童误触的安全风险,漏电伤人;电极易氧化损坏,需要人力维修更换,造成人力和金钱的浪费。而无线充电无裸露电极,无需电极接触即可为机器人充电,充电范围更广,充电成功率更高。同时与电网隔离,断绝漏电伤人的风险。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。
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。手机支持无线充电已经是越来越常见。杭州电子产品无线充方案研发咨询
各种新型无线充电方案落地,人们的生活将更加方便。杭州电子产品无线充方案研发咨询
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。杭州电子产品无线充方案研发咨询