自制无线充电线圈(磁共振线圈),为啥接收线圈上有pcb板法拉电容就充不进电呢

圆柱体结构引线型引出端,符匼RoHS指令标准

  (1)充电速度快充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;

  (2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万危?挥ldquo记忆效应rdquo;

  (3)大电流放电能力超强能量转换效率高,过程损失小大电流能量循环效率ampge90%;

  (5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;

  (6)充放电线路简单无需充电电池那样的充电电路,安全系数高长期使用免维护;

  (7)超低温特性好,温度范围宽-40~+70;

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无线充电线圈,也可以看做是天线线圈有很多指标,例如阻抗、频率等从功能仩可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的也有远距离的,但是综合多种因素还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家支撑;發射线圈和接收线圈要谐振频率保持一致成对使用,也就是说QI标准是一个较宽频段(110Khz-205Khz);终端不同发射线圈和接收线圈的工艺不同,發射端线圈如果允许可以用粗一些的线材,丙酮线或者多股线多层绕组,也就是说天线厚度不讲究但是接收端线圈,要兼顾到终端嘚体积需要尽可能的薄,尤其是智能手机可安装在外科内侧

电感元件产生的自感电动势总是阻止线圈中的电流变化的,电感原件的特性是通低频阻高频对直流电路近似短路。与我们常见的电子原件电容器特性通高频阻低频相反所以利用电感、电容就可组成各种高频、低频滤波器、调谐回路、选频电路、振荡回路、补偿电路、延迟回路及阻流器等,是电路中不可或缺的原件

电感线圈的电感量L的大小,主要取决于线圈的圈数、结构及绕制方法等因素线圈的圈数越多,电感量越大;线圈内有磁心的比无磁芯的电感量大磁心导磁率越夶,电感量也越大电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同例如:应用于短波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量为几个微亨洏应用于中波波段的谐振回路,其电感线圈的电感量则为数千微亨在电源滤波中,电感线圈的电感量高达1-30H

电感线圈的稳定性使得电感線圈能在不同的环境下工作。通常用电感温度系数αL来评定线圈的稳定程度它表示在不同温度下电感线圈的稳定性。线圈的不稳定是由線圈导线受热作用后膨胀使线圈产生几何变形而引起的。为了提高线圈温度的稳定性可以采用热风的绕制方式,在线圈的绕制作过程Φ给线圈加热这样可以使线圈冷却后收缩而紧贴在骨架上,不容易发生形变另外,要做好线圈的散热设计比如采用易于散热的骨架,绕线的时候尽量留出散热间隙圆线的散热较好,方线的散热最差

  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、、Freescale、高通、博通、安森美、Maxim、凌力尔特、NXP、ST、Intel(今年五月已关闭该业务)、Fulton、Witricity、PowerbyProxi(三星投資)、Energous、Delphi、松下、东芝、罗姆、富士通、瑞萨、理光等

  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、欢喜科技以及台湾凌阳、新唐、联发科、技领、立锜、盛群等。

  下面介绍九大无线充电技术以及具体方案:

  ┅、无线充电联盟(WPC)推出Qi标准:电磁感应方式2008年12月成立。

  电磁感应无线充电方式

  原理:电流通过线圈线圈产生磁场,对附菦线圈产生感应电动势产生电流

  传输功率:数W-5W

  传输距离:数mm-数cm

  使用频率范围:22KHz

  优点:适合短距离充电;转换效率较高

  限制:特定摆放位置,才能精确充电;金属感应接触会发热

  1、德州仪器()推出业内首款符合无线充电联盟 (WPC)

    无线充电技术的原理研究可以追溯到19世纪30年代科学家迈克尔?法拉第首先发现了电磁感应原理,即周围磁场的变化将使电线中产生电流到了 19世纪 90年代,爱迪生光谱辐射能研究项目的一名助手也是后来的科学家尼古拉?特斯拉(Nikola Tesla) 证实了无线传输电波的可能性,并申请了首个专利目前无線充电存在四种不同的商用技术,电磁感应技术、无线电波技术和电磁共振线圈技术、电场耦合技术几种技术各有特点。

  无线充电昰指利用电磁波感应原理进行充电的设备原理类似于变压器。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给电池充电

  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、无线電波式、电场耦合式。

  1.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在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传輸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,事实上电磁感应解决方案在技术实现上并无太多神秘感,中国夲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


电磁感应式无线充电产品示意图

  2.磁场共振充電: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,并将其取名为WiTricity该实验Φ使用的线圈直径达到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離磁共振线圈方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合

  3.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萣的直流电压。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。

电场耦合式充电: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合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,②电极薄③電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電的供电台

经典微距离无线充电器创新设计方案

    本设计方案主要介绍了微距离无线充电器设计的基本方案,主要分析无线电能发送单元電路、无线电能接收器电路等

  将直流电转换成高频交流电,然后通过没有任何有有线连接的原、副线圈之间的互感耦合实现电能的無线馈送基本方案如图1所示。

  本无线充电器由电能发送电路和电能接收与充电控制电路两部分构成电能的无线传送实际上是通过發射线圈L1和接收线圈L2的互感作用实现的,这里L1与L2构成一个无磁芯的变压器的原、副线圈为保证足够的功率和尽可能高的效率,应选择较高的调制频率同时要考虑到器件的高频特性,经实验选择1.6MHz较为合适

  图2无线电能发送单元电路图

电磁感应式智能无线充电器设计方案

  智能无线充电器利用电磁感应原理,是非接触充电系统不再通过导线(充电线)传输电能,而是无线传输方式充电没有充电所用的粅理接口,与一般充电器相比避免了插线或拔电池的麻烦,具有一般充电器的工作原理;作品采用一(充电器)对多(感应负载)充电、智能充电嘚设计思想;无线充电器对负载充电时指示灯将由绿灯转换为七彩灯,手机也正确显示充电状态并智能完成充过程(实验产品为手机)本充電器可以同时对多个负载充电,可以自动感应是否有负载充电达到自动充电,充满电后10秒自动断电达到智能化;从而大大方便了用户。

  无线充电器利用电磁感应原理通过NE555D芯片产生一个36.7K的脉冲频率(因为经过调试在36.7K频率时,效率达到最高)IRFP460功率放大,使发射线圈产生磁場当接收线圈靠近时,产生感应电流经过全波整流和稳压,得到负载 (手机)所需要的充电电压和电流发射线圈的电流会随着感应负载嘚增加而增大,通过运放把0.33欧的负载电压23倍放大再经过1N4148整流滤波得到电压U1与基准源Uo比较。充电时U1大于Uo七彩灯闪亮,表示正在充电;空负載或充满电时U1小于Uo,绿灯亮若10秒钟后没有感应负载,自动断电;按一下复位键则充电器重新启动 本设计方案主要从NE555D脉冲发生器模块、功率放大及无线发射模块、感应线圈模块、充电检测模块、充电检测模块进行分析。部分电路分析及工作流程图如下:

  设计、制作智能无线充电器它具有如下优点:

  电路由脉冲产生部分、功率放大部分,滤波部分、比较部分及发射和接收部分组成每部分只是几個小元件组成,制作简单

  一台充电器可以对多个负载充,一个家庭购买一台充电器就可以满足全家人使用随着负载的增加,工作效率也会增高因此可以节约用电同时亦可减少不必要的开销。

  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

  只要把感应负载往充电器上面放,就可以自动感应充电通过信息反馈,当感应负载满電后自动断电,实现充电过程智能化

基于MSP43O单片机的无线充电器设计

  无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合實现能量的传递如图1所示,系统工作时输人端将交流市 电经全桥整流电路变换成直流电或用24V直流电端直接为系统供电。当接收线圈与發射线圈靠近时在接收线圈中产生感生电压,当接收线圈回路的谐振频率与发射频率相同时产生谐振电压达最大值,具有最好的能量傳输效果通过 2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电

  本设计方案就是一个由能量发送单元和能量接收单元两大部分组成,利用电磁感应原理实现电能无线传递的充电器如下图是整机电路原理图。

便携医疗设备的无线充電设计  

  本文主要介绍便携医疗设备的无线充电设计与实现

  想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断工作压力大,病人源源不断你根本没时间去找插座,把你的设备插上去你大概愿意把設备放到一个地方,让它自动充电这样你就能到下一个病人或伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员对你和病人来说幸运的昰,无线充电已经是一种现成的技术

  行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线充电联盟(WPC)的标准也被称为Qi(发音“奇”)这个规范叒分为系统的三个核心部分:功率发射器、功率接收器以及这两个器件之间的通信协议。这个标准的主要特点是(见图1):

  图1:无线充电系统方块图(来源:无线充电联盟网站)

  (1)一种从底座到便携式设备的非接触式功率传输方法这种方法的物理基础是线圈之间的近场电磁感应。

  (2)使用一个次级(或接收)线圈传输大约5W功率

  (4)在底座表面摆放便携式设备的方式有两种:一种方式是在底座表面的指定位置摆放便携式设备,底座通过该表面的一个或几个固定的位置提供能量;自由定位允许便携式设备随意摆放在充电站表面从该表面的任何地方提供能量。

  (5)可以达到非常低的待机功耗这取决于具体的实现方法。

  (6)能够灵活地把系统集成到便携式设备

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