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          無(wú)線充電有哪些技術(shù)方案?

          作者: 時(shí)間:2019-04-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          近年來(lái),越來(lái)越多的智能開(kāi)始配備功能,比如iPhone Xs、三星S9、小米MIX 3、華為MATE20等等,眾多小伙伴們對(duì)這個(gè)功能已經(jīng)不陌生了。目前方式主要有四種:電磁感應(yīng)式充電、磁場(chǎng)共振式充電、無(wú)線電波式充電、電場(chǎng)耦合式。各種充電方式的技術(shù)方案也不一樣。

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/201904/400103.htm

          電磁感應(yīng)式充電

          電磁感應(yīng)常用于小功率無(wú)線充電,也可以稱之為非接觸式感應(yīng)充電,被廣泛用于無(wú)線連接感應(yīng)充電。例如充電電筒、電動(dòng)剃須刀、無(wú)線連接感應(yīng)壁燈等各種無(wú)線感應(yīng)供電產(chǎn)品使用,以及最近談?wù)撦^多的電動(dòng)牙刷也基本都是使用的這種感應(yīng)式充電,方便做到產(chǎn)品的防水功能,充電效率在百分之八十到九十五左右,無(wú)高頻輻射,符合各國(guó)安規(guī)認(rèn)證,且價(jià)格低廉。

          感應(yīng)式無(wú)線充電技術(shù)與現(xiàn)有技術(shù)相比,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積輕巧,將發(fā)射線圈設(shè)置在充電插頭內(nèi),在其外包裹橡塑絕緣層,使感應(yīng)充電器與外部需充電設(shè)備之間不是直接的線接觸,不會(huì)存在電安全問(wèn)題,使用更加安全可靠,在某些日常的設(shè)備或產(chǎn)品上使用可以輕松實(shí)現(xiàn)防水。

          磁場(chǎng)共振式充電

          磁場(chǎng)共振技術(shù)的崛起源于2008年MIT的一場(chǎng)實(shí)驗(yàn),研究員隔空點(diǎn)亮了一個(gè)60W的電燈泡,第一次讓世界認(rèn)識(shí)到無(wú)線充電還能這么玩。磁場(chǎng)共振的優(yōu)勢(shì)在于能在更大的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)有效的能量傳遞,實(shí)現(xiàn)更高的空間自由度。因此其可靠性更高,而且支持多個(gè)設(shè)備同時(shí)充電。發(fā)送端遇到共振頻率相同的接收端,由共振效應(yīng)進(jìn)行電能傳輸。這種充電方式傳輸距離較遠(yuǎn),同時(shí)傳輸?shù)墓β瘦^大適合遠(yuǎn)距離大功率充電。但這種充電方式效率較低,傳輸過(guò)程中有較大的損耗,距離越遠(yuǎn),傳輸功率越大,損耗也就越大。更重要的是必須對(duì)使用的頻段進(jìn)行保護(hù)免受外界因素干擾。

          無(wú)線電波式充電

          無(wú)線電波式充電是一種發(fā)展較為成熟的無(wú)線充電技術(shù),利用無(wú)線電波充電的無(wú)線充電器由微波發(fā)射裝置和微波接受裝置組成,可以捕捉到由墻壁彈回的無(wú)線電波能量,在隨負(fù)載作出調(diào)整的同時(shí)保持穩(wěn)定的直流電壓。這種無(wú)線充電方式較為方便,只需在墻身插頭處安裝一個(gè)發(fā)送器,在低電壓產(chǎn)品上安裝一個(gè)接收器即可。

          其優(yōu)點(diǎn)是傳輸間隔中等傳輸速度較快,但缺點(diǎn)是安穩(wěn)性、安全性都比較低,而且需要一定的成本投入研發(fā)。

          電場(chǎng)耦合充電

          這種方式可以看作是諧振式的加強(qiáng)版,它需要發(fā)射和接收兩個(gè)共振系統(tǒng),可分別由感應(yīng)線圈制成。通過(guò)調(diào)整發(fā)射頻率使發(fā)射端以某一頻率振動(dòng),其產(chǎn)生的不是彌漫于各處的普通電磁波,而是一種非輻射磁場(chǎng),即把電能轉(zhuǎn)換成磁場(chǎng),在兩個(gè)線圈間形成一種能量通道。接收端的固有頻率與發(fā)射端頻率相同,因而發(fā)生了共振。隨著每一次共振,接收端感應(yīng)器中會(huì)有更多的電壓產(chǎn)生。經(jīng)過(guò)產(chǎn)生多次共振,感應(yīng)器表面就會(huì)集聚足夠的能量,這樣接收端在此非輻射磁場(chǎng)中接收能量,從而完成了磁能到電能的轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)了電能的無(wú)線傳輸。

          MIT的一個(gè)實(shí)驗(yàn)室在2008年展示了一個(gè)實(shí)驗(yàn),在兩米范圍內(nèi)隔空點(diǎn)亮了一個(gè)60W的燈泡,他們將此項(xiàng)技術(shù)命名為Witricity,且該項(xiàng)目仍舊處在實(shí)驗(yàn)室階段。當(dāng)然,這種非輻射電磁場(chǎng)的范圍比較有限,不適用于長(zhǎng)距離,要求發(fā)射端與接收端在感應(yīng)線圈半徑的8倍的距離之內(nèi)。

          電場(chǎng)耦合充電適合短距離充電,轉(zhuǎn)換效率也高,位置可以不固定,不過(guò)缺點(diǎn)是需要大體積的設(shè)備、功率也較小。

          總結(jié)

          目前這四種無(wú)線充電方式中,電磁感應(yīng)式無(wú)線充電的方案最為成熟,也是被商用最廣泛的,比如我們需要用得到的各種無(wú)線充電器,就是利用了這種技術(shù)方案。就現(xiàn)在的技術(shù)水平來(lái)說(shuō),電磁感應(yīng)式無(wú)線充電方案是最值得采用的,它也給智能的充電方式提供了一個(gè)解決方案,依然是利大于弊。



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