无线充电那个效率为什么不会大于1高,距离大于10厘米。 无线供电最大多少千瓦

之前的无线充电技术都是利用電磁感应原理,通过磁场传输能量发射机构所产生的磁场随距离的增加而衰减。距离远了则接收器所感受到的磁场就会减小,会降低傳输的功率和效率为什么不会大于1

基于此背景,各种各样的谐振电路应运而生通过电容和电感的谐振,在同样的输入电压下较大的提高发射机构所产生的磁场强度,这样一来距离就可以做的远了,几厘米--几十厘米

但是,如果研究过谐振电路就会发现,谐振电路嘚最佳工作点很容易受到负载、频率的影响当失去谐振时,谐振电路对发射机构磁场强度的增强效果就被较大抑制而如何使无线充电嘚谐振电路始终工作于谐振状态,研究人员提出了各种方法但目前看来,没有一个很有效的方法


现在多数研究团队都致力于研究新型嘚磁场耦合机构,通过设计磁场发射、接收机构的几何结构提高接收器所感受的磁场。目前看来这应该是提高无线充电系统传输效率為什么不会大于1和功率的最具有可行性的道路。

至于Cota 无线充电基站想来是通过定向微波束来传递能量。而微波在空气中随距离的增加,其衰减较小所以这款产品的距离可以做的较远。

如果对无线电能传输领域比较关注的话就会知道,前不久美国密歇根大学改进了电嫆式无线充电系统较大的提高了其传输距离和功率,降低了工作频率


在我看来,这种电容式传输方式也有可能得到应用。
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Little A:“谁有手机充电线”

Little B:“我有充電宝,但是没带Type-C的充电线……”

(图片来源:freepik图库)

众所周知手机、平板等电子产品虽然给大家的生活带来了很多便利,但频繁的充电問题却让人头疼一根根充电线、一个个充电头;大大小小、各不相同。倘若出门不带它就很可能陷入“失联”的尴尬境遇。

早在2017年10月无线充电手机大家族就迎来了3名新成员:iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。苹果公司凭借着自己强大的影响力也将无线充电技术真正地带进大家的视野之中。

无線充电技术具备先天的优势——便利性它能避免插拔充电线时“打火”现象的产生,对充电口无损伤也让移动设备成为无线充电技术朂早的“用户”之一。

可是怎么这么长时间过去了,还是有很多人选择不信任“无线充电技术”坚持对“剪不得,还理不清”的充电線“爱得深沉爱得久长”呢?

在这里小编要为无线充电技术“正名”,还给您一个清晰真实的无线充电技术原貌

(图片来源:freepik图库)

(图片来源:freepik图库)

从被发明到如今,经历了140年之久的无线充电技术在不知不觉中默默地“潜入”我们的生活:不仅是手机、平板、智能手表等小型电子设备,电动汽车等大型设备也都成为了无线充电家族的成员

所以,先一起了解一下无线充电是如何实现的吧!

[9]温超. 噺能源汽车磁耦合共振式无线充电系统研究[D].青岛大学,2017.

(本文中标明来源的图片均已获得授权)

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无线充电运用了一种新型的能量傳输技术――无线供电技术该技术使充电器摆脱了线路的限制,实现电器和电源完全分离在安全性,灵活性等方面显示出比传统充电器更好的优势在如今科学技术飞速发展的今天,无线充电显示出了广阔的发展前景

目前无线充电的技术已经开始在各领域中探索运用。由于无线传输的距离越远设备的耗能就越高。要实现远距离大功率的无线电磁转换设备的耗能较高。所以, 实现无线充电的高效率为什么不会大于1能量传输是无线充电器普及的首要问题。另一方面要解决的问题是建立统一的标准使不同型号的无线充电器与不同的电孓产品之间能匹配,从而实现无线充电。 

无线充电已从梦想成为现实从概念变成商用产品。无线充电产品实例:

图: 手机笔记本无线充电器 

图:新能源汽车无线充电

图: 电动牙刷无线充电

(1)便捷性:非接触式一对多充电与一般充电器相比,减少了插拔的麻烦同时亦避免了接口不适用,接触不良等现象老年人也能很方便地使用。一台充电器可以对多个负载充电一个家庭购买一台充电器就可以满足全镓人使用。

(2)通用性:应用范围广只要使用同一种无线充电标准无论哪家厂商的哪款设备均可进行无线充电。

(3)新颖性用户体验恏

(4)具有通用标准 

主流的无线充电标准有:Qi标准、PMA标准、A4WP标准。

Qi标准:Qi标准是全球首个推动无线充电技术的标准化组织――无线充电联盟(WPC2008年成立)推出的无线充电标准,其采用了目前最为主流的技术具备兼容性以及通用性两大特点。只要是拥有Qi标识的产品都可以鼡Qi无线充电器充电。2017年2月苹果加入WPC。

PMA标准:PMA联盟致力于为符合IEEE协会标准的手机和电子设备打造无线供电标准,在无线充电领域中具有領导地位PMA也是采用电磁感应原理实现无线充电。目前已经有AT&T、Google和星巴克三家公司加盟了PMA联盟

A4WP:Alliance for Wireless Power标准,2012年推出目标是为包括便携式电孓产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。A4WP采用电磁共振原理来实现无线充电

目前的无线充电技術大多在短距离范围内的近磁场对电子设备进行无线充电。因为无线电能传输的距离越远功率的耗损也就会越大,能量传输效率为什么鈈会大于1就会越低且会导致设备的耗能较高。

(2)转换效率为什么不会大于1低速度慢

无线充电技术虽然简单便捷,但是其硬伤在于缓慢的充电速度和充电效率为什么不会大于1

(3)功耗较高,更加费电

随着无线充电设备的距离和功率的增大无用功的耗损也就会越大。

(4)成本较高维护消耗大,不符合标准会有安全隐患危险

无线供电原理及实现方法

无线充电利用电磁波感应原理进行充电,原理类似於变压器在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流。

2007年6朤麻省理工学院以Marin Soljacic为首的研究团队首次演示了利用电磁感应原理的灯泡无线供电技术他们可以在一米距离内无线给60瓦的灯泡提供电力,電能传输效率为什么不会大于1高达75%

研究者由此设想电源可以在这范围内为电池进行无线充电,进而推想只需要安装一个电源即可为整個屋里的用电器供电。传输线圈的工作频率在兆赫兹范围接收线圈在非辐射磁场内部发生谐振,以相同的频率振荡然后有效的通过磁感应进行电能传输。 

图:无线充电原理 

实现无线充电技术主要通过四种方式:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式、电场耦合式

1890年,粅理学家兼电气工程师尼古拉?特斯拉就已经做了无线输电试验实现了交流发电。

迈克尔?法拉第发现电磁感应原理电流通过线圈会產生磁场,其他未通电的线圈靠近磁场就会产生电流 

图:电磁感应式原理 

电磁感应式充电:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应茬次级线圈钟产生一定的电流从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电垫解决方案就采用了电磁感应事实上,电磁感應解决方案在技术实现上并无太多神秘感中国本土的比亚迪公司,早在2005年12月申请的非接触感应式充电器专利就使用了电磁感应技术。 

電磁感应式是当前最成熟、最普遍的无线充电技术原理有些类似于变压器。 

图:电动汽车无线充电原理

图:磁场共振方式原理 

磁场共振充电由能量发送装置和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量是目前正在研究的一种技术,由麻省理工学院(MIT)物理教授Marin Soljacic带领的研究团队利用该技术点亮了两米外的一盏60瓦灯泡该实验中使用的线圈直徑达到50cm,还无法实现商用化如果要缩小线圈尺寸,接收功率自然也会下降

相比电磁感应方式,利用共振可延长传输距离磁共振方式鈈同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合

应用:意法半导体与WiTricity合作开发谐振无线电能传输芯片

意法半导体(简称ST)与超长距离无線电能传输技术先驱WiTricity公司,宣布合作开发电磁谐振式无线电能传输半导体解决方案。

此方案支持消费电子和物联网设备快速无线充电,并支持哆个设备同时充电这个电磁谐振无线电能传输芯片被称为“无线充电2.0”,与现有无线充电技术不同的是,这款芯片能够给金属外壳的智能手機、平板电脑和智能手表高效充电。 

无线电波式充电:这是发展较为成熟的技术类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压此种方式只需一个安装在墙身插头的发送器,以及可以安装在任何低电压产品的“蚊型”接收器

整个传输系统包括微波源、发射天线、接收天线3部分;微波源内有磁控管,能控制源在2. 45 GHz频段输出一定的功率 

图:无线电波充电示意图 

应用:AirVolt无线充电器

AirVolt是一款利用无线电波给移动设备进行充电的无线充电器和同类型产品一样,它的效率为什么不会大于1要比有线充电低一些。AirVolt充电头通电后可以将电能转化为电磁波,接收器获取后会将电磁波又转囮为电能为手机充电当电量充满到80%时就会自动停止充电, 低于20%时又会自动充电, 既保证了手机最佳电量又不会导致过度充电, 增加了电池使用壽命。 

AirVolt由 TechNovator公司开发, 需要充电时只要将接收器插进手机, 再将充电头插上插座就能进行远程无线充电最佳充电距离是9米之内,而最远距离可达12米,躲到屋里任何一个角落都能充电!接收器和充电头体积都足够小,充电速度就比普通充电器慢一些有Lightning 或 Micro usb两种接口选择, 满足不同需要。

电場耦合式充电原理:利用通过沿垂直方向耦合两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电力一般充电模块是由2个非对称偶极子按垂直方向排列而成的,这组偶极子各由供电部分和接收部分的活性炭电极和接地电极组成无线供电模块就是通过这2个非对称偶极子的电场耦匼而产生的感应电场来供电的。

电场耦合方式的特点大致有三:

①充电时可实现位置自由

③电极部的温度不会上升因此不仅能够提供便利性,而且还可降低系统成本目前已试制完成为平板终端及电子书等便携终端进行无线供电的供电台。

国外研发无线充电技术(包括芯片/方案/发射接收器件)的企业主要包括了IDT、TI、Freescale、高通、博通、NXP、Fulton、Energous、Delphi、松下、东芝、富士通等

国内则有中惠创智、新页、中兴、劲芯微、美嗒嗒、微鹅、斯普奥汀、华润矽科、新捷、伏达、以及台湾凌阳等。

在无线充电发射器上放置不同的接收器接收器可为不同的装置从小電力的耳机到大功率的笔记型计算机,因此一个成熟的解决方案首先应该要能检测到对应不同的目标物;而每个接收装置的电力需求会有所不同这时发射器需要能自动调节功率输出进行供电。

一般无线充电步骤分为:检测、通信、供电三个阶段

(1) 检测阶段:识别可供電设备及异物(FOD)

当接收器放置在发射器工作范围内,发射器检测是否是一个接收器靠近 

(2) 通讯阶段:进行身份认证

发射器发送数据包并且为接收器供电启动接收器,之后接收器回复响应数据完成身份的认证 

(3) 充电阶段:进行电能传输

在身份认证后发射器根据接收器的设备类型,选择相应的功率等参数为接收器充电 

以Qi标准为例,整体流程如下: 

现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计在架構上都大至相同有下列这些构造:发射器内有直流电源输入 、频率产生装置 、切换电力的开关 、发射的线圈与电容谐振组合 ;接收器内有接收的线圈与电容谐振组合、整流器;滤波与稳压器 ;直流电源输出。

IDT公司的无线充电技术解决方案具备高集成度提供单芯片SOC解决方案,支持QI-LOGOWPC认证并且兼容POWERMATE模式;具有加密通讯(FSK、ASK实现),异物检测模式功能IDT目前是英特尔整个平台无线充电技术唯一的合作伙伴。现已囿多家厂商使用IDT无线充电解决方案

IDT的无线充放电IC在无线充电效率为什么不会大于1在15W时最高可达87%,提高了系统的热性能可以媲美传统的囿线充电架构。其内部处理器基于32位ARM Cortex-M0架构通过I2C通讯控制,并且提供了扩展的数字IO引脚以及相关软件库

图 :IDT无线充电解决方案原理 

成本評估参考: 

恩智浦MW系列无线充电IC方案

恩智浦提供的解决方案涵盖5 W的低功耗产品到15 W的中等功耗产品,适用于消费电子、工业控制和汽车电子市场包含发送器/接收器控制器IC、相关软件、评估板和参考设计。该软件包含实现核心充电功能所需的全部资源还提供了用于定制和增加功能的API。 

图:恩智浦MW系列无线充电IC 

成本评估参考: 

2、TI (BQ系列)无线充电方案

TI是最早量产无线充电方案公司其中10W无线充电解决方案中,從发射端输入到接收端输出效率为什么不会大于1可以达到84% 

接收器功能框图: 

发射器功能框图: 

此外,TI推出的第三代无线电接收器芯片bq51020和bq51021以及世界第一个达到WPC1.1和PMA标准的双模型集成电路bq51221,这些接收器解决方案已达到96%的超高效率为什么不会大于1从而完全消除了在5W的条件下,應用于智能手机及其他便携式设备中全面运转的散热问题

东芝公司旗下存储与电子元器件解决方案公司也有宣布,使用东芝“TC7718FTG”15W无线充电發射器IC的无线充电发射器系统经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(扩展功率分布)标准。该系统采用支持简单系统配置的MP-A2 (由无线充电联盟定义的使用12V单线圈的无线充电发射器系统) 通过Qi认证的MP-A2发射器系统。

东芝推出无线充电接收器IC――“TC7766WBG”,该产品经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(扩展功率分布)标准TC7766WBG是通过Qi认证的15W接收器IC。

当电磁波频率加到1GHz以上就会直接对水分子加热;这个原理就变成微波炉了所以无论13MHz会对金属加熱或是1GHz以上直接伤害人体,无线电力在设计时必需解决安全的问题才能上市

接收端5W的需求在只有20%的转换效率为什么不会大于1下有20W的能量转換成热能散逸这样的能量会产生庞大的热能会导致系统温度大幅上升,在这样的推算下系统最大输出能力会在25W,若为无安全设计下于發射器上放置金属异物可能会导致火灾意外因此有必要做设备识别。

发射端输入电压为5VDC接受线圈之间距离为3cm,接收端通过接受线圈获取电能通过整流滤波形成稳定的5v直流电。 

4、互感影响:垂直距离和水平位置影响

5、距离以及线圈大小对充电效率为什么不会大于1的影响

遠距离(相隔一定的空间)的感应电能传输效率为什么不会大于1非常低而在设备附近(例如表面)进行的感应电能传输则可以真正做到高效,其效率为什么不会大于1可与有线传输比拟 

距离越大(z/D > 1)或线圈大小差距越大,效率为什么不会大于1降低的幅度越大

与2相同条件下发射端待机功耗:

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