a一级爱做片免费观看欧美,久久国产一区二区,日本一二三区免费,久草视频手机在线观看

新聞中心

EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設計應用 > 近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖

近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖

作者: 時間:2013-11-19 來源:網絡 收藏

  想要擺脫插口和連接電纜嗎?這里有詳細的近距離器設計過程哦!在數厘米的范圍內,能量的傳輸效率很容易提高到滿意的程度。本設計針對100mAh左右的小容量和鋰聚合物電池,適用于MP3、MP4和藍牙耳機等袖珍式數碼產品。當然,將此推廣到大容量電池,并不存在原則性的障礙。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/227931.htm

  無線電技術用于通信,已經在全世界流行了近一百年。但是,無線通信傳送的都是微弱的信息,而不是功率較大的能量,因此許多使用極為方便的便攜式的移動產品,都要不定期地連接電網進行充電,也因此不得不留下各種插口和連接電纜。這就很難實現具有防水性能的密封工藝,而且這種個性化的線纜使得不同產品的充電器很難通用。如果徹底去掉這些尾巴,移動終端設備就可以獲得真正的自由,也易于實現密封和防水。這個目標必須要求能量也像信息一樣實現無線傳輸。

近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖

  能量的傳送和信號的傳輸要求顯然不同,后者要求其內容的完整和真實,不太要求效率,而前者要求的是功率和效率。雖然能量的無線傳送的想法早已有之,但因為一直無法突破效率這個瓶頸,使它一直不能進入實用領域。

  如果對傳輸距離沒有嚴格要求(不跟無線通信比),比如在數厘米(本文稱微距)的范圍內,其傳輸效率就很容易提高到滿意的程度。如果能用比較簡單的設備實現微距條件下的無線傳能,并形成商業化的推廣應用,當今社會隨處可見的移動電子設備將有可能面臨一次新的變革。

  作為樣機,本設計僅針對100mAh左右的小容量和鋰聚合物電池,適用于MP3、MP4和藍牙耳機等袖珍式數碼產品。將它推廣到大容量電池,并不存在原則性的障礙。當然,從實驗室的樣機到市場中的產品,可能還有比較漫長和艱難的工作,如電磁輻射的泄漏問題,成本控制與產品工藝,以及市場切入與消費啟動等。

  近距離工作原理

  將直流電轉換成高頻交流電,然后通過沒有任何有有線連接的原、副線圈之間的互感耦合實現電能的無線饋送。基本方案如圖1所示。

近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖

圖1 無線電能傳輸方案

  本器由電能發送電路和電能接收與充電控制電路兩部分構成。

  1 無線充電器電能發送部分

近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖

圖2無線電能發送單元電路圖  如圖2,無線電能發送單元的供電電源有兩種:

  220V交流和24V直流(如汽車電源),由繼電器選擇。按照交流優先的原則,圖中繼電器的常閉觸點與直流(電池BT1)連接。正常情況下S3處于接通狀態。

  當有交流供電時,整流濾波后的約26V直流使繼電器吸合,發送電路單元便工作于交流供電方式,此時直流電源BT1與電能發送電路斷開,同時LED1(綠色)發光顯示這一狀態。

  經繼電器選擇的+24V直流電主要為發射線圈L1供電,此外,經IC1(78L12)降壓后為集成電路IC2供電,為保證的動作不影響發送電路的穩定工作,電容C3的容量不得小于2200uF。

  電能的無線傳送實際上是通過發射線圈L1和接收線圈L2的互感作用實現的,這里L1與L2構成一個無磁芯的變壓器的原、副線圈。為保證足夠的功率和盡可能高的效率,應選擇較高的調制頻率,同時要考慮到器件的高頻特性,經實驗選擇1.6MHz較為合適。

  IC1為CMOS六非門CD4069,這里只用了三個非門,由F1,F2構成方波振蕩器,產生約1.6MHz的方波,經F3緩沖并整形,得到幅度約11V的方波來激勵VMOS功放管IRF640.足以使其工作在開關狀態(丁類),以保證盡可能高的轉換效率。為保證它與L1C8回路的諧振頻率一致。可將C4定為100pF,R1待調。為此將R1暫定為3K,并串入可調電阻RP1.在諧振狀態,盡管激勵是方波,但L1中的電壓是同頻正弦波。

  由此可見,這一部分實際上是個變頻器,它將50Hz的正弦轉變成1.6MHz的正弦。

  2 無線充電器電能接收與充電控制部分

  正常情況下,接收線圈L2與發射線圈L1相距不過幾cm,且接近同軸,此時可獲得較高的傳輸效率。電能接收與充電控制電路單元的原理如圖3所示。

近距離無線充電設計揭秘:詳解+原理圖


上一頁 1 2 3 下一頁

關鍵詞: 無線充電 鋰離子電池

評論


相關推薦

技術專區

關閉