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电场和磁场中传输电能

发布时间:2020/6/21 10:48:10 访问次数:6058

xc3064-70pp132c无线充电技术对人体安全无害处,无线充电使用的共振原理是磁场共振,只在以同一频率共振的线圈之间传输,而其他装置无法接受波段,另外,无线充电技术使用的磁场本身就是对人体无害的。但无线充电技术毕竟是新型的充电技术,以迈源科技的无线充电器来说,很多人都会担忧无线充电技术会像当初wi-fi和手机天线杆刚出现一样,其实技术本身是无害的。

无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。

这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术研制的充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十分之一。

转化率一直是很多人担心的问题,麻省理工学院通过研究表明,无线充电技术的损耗比起有线充电技术来说更低。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。

便携式无线充电器,包括移动电源、无线发射器、无线接收器;所述移动电源与所述无线发射器电连接,所述移动电源与所述无线发射器设于可随身携带的容器内,其框架图如下图所示;所述无线接收器与待充电设备电连接。本实用新型提供的便携式无线充电器可随身携带,使用时无需携带额外的设备,其传输效率与普通有线充电效率相当,除此之外,无线充电还更安全,没有了外露的连接器,漏电、跑电等安全隐患都彻底避免。

线充电器在正常情况下是不会伤害手机的,无线充电现在的工作频率都做在1m以下,所以对手机的信号不会有影响。无线充电对手机电池寿命也是没有影响,和有线充电基 本一样,不过速率方面低一些,但是无线充电器电能转化率还是很高,更加节省的能耗。无线充电器,主要采用的是电感耦合技术,因为耦合技术,主要通过的是线圈的磁场产生电流,电池内部成分本身不能构成磁场,所以在通电过程中就不会损害到电池的内部结构。

目前市面上大部分手机都符合了qi无线充电标准,内置了无线接收器,它都有个额定的电压和电流,所以无线充电器对手机是没有影响的。

中心频率:滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1db或3db边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。

截止频率:指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1db或3db相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以dc处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。

通带带宽:指需要通过的频谱宽度,bw=(f2-f1)。f1、f2为以中心频率f0处插入损耗为基准。

插入损耗:由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。

纹波:指1db或3db带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰值。

带内波动:通带内插入损耗随频率的变化量。1db带宽内的带内波动是1db。

带内驻波比(vswr):衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标。理想匹配vswr=1:1,失配时vswr>1。对于一个实际的滤波器而言,满足vswr<1.5:1的带宽一般小于bw3db,其占bw3db的比例与滤波器阶数和插损相关。

(素材来源:21ic和ttic和eechina.如涉版权请联系删除。特别感谢)

深圳市创芯联盈电子有限公司http://cxly.51dzw.com/

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无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。

这一系统可以在未来得到广泛应用,例如针对电动汽车的充电区以及针对电脑芯片的电量传输。采用这项技术研制的充电系统所需要的充电时间只有当前的一百五十分之一。

转化率一直是很多人担心的问题,麻省理工学院通过研究表明,无线充电技术的损耗比起有线充电技术来说更低。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。

便携式无线充电器,包括移动电源、无线发射器、无线接收器;所述移动电源与所述无线发射器电连接,所述移动电源与所述无线发射器设于可随身携带的容器内,其框架图如下图所示;所述无线接收器与待充电设备电连接。本实用新型提供的便携式无线充电器可随身携带,使用时无需携带额外的设备,其传输效率与普通有线充电效率相当,除此之外,无线充电还更安全,没有了外露的连接器,漏电、跑电等安全隐患都彻底避免。

线充电器在正常情况下是不会伤害手机的,无线充电现在的工作频率都做在1m以下,所以对手机的信号不会有影响。无线充电对手机电池寿命也是没有影响,和有线充电基 本一样,不过速率方面低一些,但是无线充电器电能转化率还是很高,更加节省的能耗。无线充电器,主要采用的是电感耦合技术,因为耦合技术,主要通过的是线圈的磁场产生电流,电池内部成分本身不能构成磁场,所以在通电过程中就不会损害到电池的内部结构。

目前市面上大部分手机都符合了qi无线充电标准,内置了无线接收器,它都有个额定的电压和电流,所以无线充电器对手机是没有影响的。

中心频率:滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1db或3db边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。

截止频率:指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1db或3db相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以dc处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。

通带带宽:指需要通过的频谱宽度,bw=(f2-f1)。f1、f2为以中心频率f0处插入损耗为基准。

插入损耗:由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。

纹波:指1db或3db带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰值。

带内波动:通带内插入损耗随频率的变化量。1db带宽内的带内波动是1db。

带内驻波比(vswr):衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标。理想匹配vswr=1:1,失配时vswr>1。对于一个实际的滤波器而言,满足vswr<1.5:1的带宽一般小于bw3db,其占bw3db的比例与滤波器阶数和插损相关。

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