相较于其它电子科技发展,感应式充电的技术发展显的缓慢,几个关键技术问题直到近年才有解决方案,且解决方案还在不断的演进中。无线充电可通过许多方式去完成,以目前的技术中“电磁感应式”为已经量产且经过安全与市场验证的产品,在生产成本上电磁感应式技术的产品低于其它技术,有市场预测在接下来数年内,在消费类电子产品领域中该类产品将呈倍数成长。在本文中将探讨目前在电磁感应式无线充电系统中三大核心技术:谐振控制、高效能功率传输以及数据传输,以及它们面临的难题与现有的解决方法。   谐振控制   现今量产的IC制程已经进步到纳米层级,但量产电容、电感组件的规格却很难作到误差在百分之一以下,而在电磁感应式电力
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我们讨论了通过采用饮鸟(DB)的热力学模型来产生热电能量(TEG)技术。 酒鸟的运动是由热力学第二定律所解释的熵流产生的,第二定律是热机的基本定律之一。 我们提出了一种用于喝酒鸟运动的磁盘磁铁电磁感应(DM-EMI)。 专门讨论了将DM-EMI推广到用于机械能转换的热力发动机和提取的电能的特性。 DM-EMI的电力对于热机产生的机械旋转具有有限的发电特性,但是对于实际应用到风力涡轮机,燃煤和核电厂进行机械能转换,它将非常有用。 DM-EMI将成为环境问题,以保持清洁和易受伤害的能量作为能量收集技术之一。
2021-12-08 21:12:17 1.29MB 行业研究
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第三章 无线大充电器的硬件设计 3.1 无线充电器的总体构成 本文设计的无线充电器主要包括 4 大模块。分别是整流滤波模块、逆变电 路模块、发射和接收模块、整流模块。下面是无线充电系统整体工作流程图。 图 3.1 无线充电系统的工作流程 3.1.1整流滤波电路 整流滤波电路要求有整流和滤波的功能。电路图如下所示: 图 3.2 整流滤波电路 整流电路我们采用的是整理效率较高的桥式电路 [8] ,这种电路由四只二极管 口连接成“桥”式结构。在四个二极管两两交替单向导通过程中实现全波整流。 桥式电路后面的二极管实现了滤波的功能。 在这个电路中,非极 性电容的耐压值和容量分别需 要满足公式: (3.1) 整流滤 波电路 发 射 线 圈 耦合 整流 电路 输出 为 合适 的 逆变 电路 发 射 线 圈 22)5.1~1( UUC 
2021-11-03 00:22:36 2.81MB 电磁感应
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无线充电技术,是指具有电池的装置不需要借助于电导线,利用电磁波感应原理或者其他相关的交流感应技术,在发送端和接收端用相应的设备来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的一项技术,源于无线电力输送技术。
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文章采用电磁感应式手机充电原理,在发送和接收端各有一个感应线圈,发送端连接有线电源,通过振荡电路使得发送线圈产生振荡电磁波信号,接收端线圈感受该信号,经过整流滤波电路,将振荡信号变成直流量,进行电池的充电。同时采用CN3068芯片,设计了电流充电的监控电路,使用MSP430G2553超低功耗单片机作为无线充电系统的检测控制核心,电能充满后给出充满提示且自动停止充电。
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