无线充电技术ppt课件.pptx
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1、无线充电技术,Wireless charging technology,2016/9/20 葉焱強, 引言 无线充电技术 技术方案 技术标准(Qi) 技术猜想,电磁理论基础,法拉第电磁感应定律:闭合电路的一部分导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流。,法拉第电磁感应定律是磁产生电的最基本理论:闭合的回路,当穿过它的磁通量发生变化时,会在此回路中产生电流。由此奠定了变化的磁场能感应出电场的理论基础。,无线充电:将电能以无线的方式传输。,无线传输可以传输哪些东西: 电信号(信息) 热能 电能,无线传输即电磁转换辐射的过程。无线传输电信号是我们见过最多的形式。除了电信号,我们生活中由将
2、电磁辐射能量直接转换成热能的最典型例子:电磁炉。实际上,不管是电磁能转换成热能还是其他能量,其本质都是电与磁相互转换的过程。,电磁能到热能交换的设备,电磁炉,电磁炉通过其线圈中的交变电流产生辐射的磁场。这个磁场为什么能加热金属锅底,其本质还是磁场辐射到金属锅底产生电流的结果。这个电流就是涡流效应。,涡流,将感应电流完全用于发热,我们把金属锅底看成无数圈线圈组成的线圈结构,这个时候理解电磁炉加热的原理就简单了:电磁炉产生的磁场耦合到金属锅底这些线圈上,在线圈中产生电流。线圈是短路的结构,因此短路电流全部转化成热能,从而加热锅底。,无线充电:将电能以无线的方式传输。,无线传输可以传输哪些东西: 电
3、信号(信息) 热能 电能,接下来看看通过电磁辐射传输电能的例子。,隔离变压器,无线输电的有芯模型,最典型的也是最常见的例子:变压器。变压器实际上就是无线传输电能的模型。初级和次级线圈没有直接的物理连接,它们通过线圈直接的磁场耦合将电能从初级传输到次级。变压器的铁芯作用是为磁场提供一个有效的回路,从而使初级线圈产生的磁场能更好的耦合到次级线圈。变压器的铁芯产生的涡流效应会带来大量热,效率降低。因此变压器的铁芯通常采用由很薄的硅钢片迭压而成,这样相当于切断涡流需要的回路。,将变压器的初级和次级分别放入发射和接收装置构成无线充电的理论模型,想象一下,将变压器的初级和次级分别放入发射装置和接收装置,这
4、就构成了我们今天无线充电的理论模型。当然,我们接下来要做的就是去掉变压器中的铁芯。,缺乏有效的磁通回路带来了效率的急剧下降是无线供电技术发展的最大阻碍,去掉铁芯的过程很容易,但实际上会带来很多问题。这些问题就是阻碍无线充电技术普及的最大障碍。由于没有类似铁芯方式提供有效的磁通回路,因此初级线圈的磁场在空间上是发散的,这样如果需要将初级线圈的磁场耦合到次级就需要拉近它们的距离,同时要保持线圈对齐,这样才能获得最大的磁场耦合,才能获得最大的传输效率。无线充电在早期因为效率太低,所以一直未得到普及性发展。今天,得益于材料和技术标准的逐步成熟,无线充电可以达到70%以上的效率,这才使得在手机端的应用成
5、为可能。,无线充电技术,接下来就是正题:无线充电技术,无线充电四种类型,1.通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输,2.将电能以电磁波非辐射性谐振“磁共振”形式传输,3.“电场耦合”方式,4.将电能以微波的形式无线传送,无线充电技术有四种类型。今天手机端的应用基本上都是第一种类型磁耦合式,这也是目前国际标准Qi采用的方式。第二种磁共振式有更大的位置容差性,同时可以应用于大功率设备如电动汽车,因为电动汽车底盘和地面有一定高度,磁共振传输的距离比磁耦合远。但目前磁共振的效率还不高,且体积不能满足手机等小型设备需求,所以不是手机端采用的技术。第三种电场耦合式,现在被 日本村田制作所掌握,但仍处于理论研究
6、阶段,而且电场耦合时提供的耦合电压超过上千伏特,不适合手机产品。第四种微波方式是最理想的方式,就像wifi一样只要处在它的范围都可以上网一样。目前Intel在做此研究,效率实在太低,目前没用应用价值。,电动牙刷是最早见于市面的无线充电产品。,早期无线充电产品,全身水洗小功率发热可控紧耦合,虽然当时的无线充电技术效率很低。但对于电动牙刷这种功率很小,对充电速度要求不高的产品,且出于防水的需求,所以它成为最早期应用无线充电的产品。电动牙刷本身没有太复杂的电路构造,同时也不会有太多金属部件,因此对涡流效应产生的热耗散也是可控的,不用太多的考虑发热问题。本身效率不高也不会有太多发热。,手机端无线充电面
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