資料介紹
隨著移動(dòng)設(shè)備制造商慢慢將這項(xiàng)技術(shù)整合到他們的設(shè)備中,無線充電正成為一個(gè)熱門話題。無線充電的概念很簡單:由振蕩電磁場(chǎng)激勵(lì)的線圈在靠近的次級(jí)線圈中感應(yīng)出電流。在最佳條件下,該過程是高效的并有助于傳輸數(shù)十瓦的功率。當(dāng)設(shè)計(jì)人員意識(shí)到他們需要解決兩種看似相互競(jìng)爭(zhēng)的無線充電方法時(shí),問題就出現(xiàn)了。隨著移動(dòng)設(shè)備制造商慢慢將這項(xiàng)技術(shù)整合到他們的設(shè)備中,無線充電正成為一個(gè)熱門話題。無線充電的概念很簡單:由振蕩電磁場(chǎng)激勵(lì)的線圈在靠近的次級(jí)線圈中感應(yīng)出電流。在最佳條件下,該過程是高效的并有助于傳輸數(shù)十瓦的功率。當(dāng)設(shè)計(jì)人員意識(shí)到他們需要解決兩種看似相互競(jìng)爭(zhēng)的無線充電方法時(shí),問題就出現(xiàn)了。對(duì)消費(fèi)者的好處同樣容易掌握。無線充電的廣泛采用帶來了類似于無處不在的無線連接的便利。智能手機(jī)和平板電腦用戶將能夠?qū)?a target='_blank' class='arckwlink_none'>手機(jī)放在辦公桌、工作臺(tái)或咖啡店的桌子上進(jìn)行快速充電,而無需擔(dān)心攜帶電壓適配器或?qū)ふ?a target='_blank' class='arckwlink_none'>電源插座。對(duì)消費(fèi)者的好處同樣容易掌握。無線充電的廣泛采用帶來了類似于無處不在的無線連接的便利。智能手機(jī)和平板電腦用戶將能夠?qū)⑹謾C(jī)放在辦公桌、工作臺(tái)或咖啡店的桌子上進(jìn)行快速充電,而無需擔(dān)心攜帶電壓適配器或?qū)ふ译娫床遄?/font>然而,從設(shè)計(jì)師的角度來看,無線充電是比較模糊的。有兩種替代技術(shù)和兩個(gè)(以前是三個(gè))對(duì)立的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。這些對(duì)立的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)各自都接受這兩種技術(shù)。競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)有待其他人討論(幾家主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商通過加入這兩個(gè)聯(lián)盟來對(duì)沖他們的賭注),此外,基于以前的標(biāo)準(zhǔn)沖突,整合是可能的結(jié)果。然而,替代技術(shù)非常值得深入分析。事實(shí)證明,它們是互補(bǔ)的而不是競(jìng)爭(zhēng)的,因此,設(shè)計(jì)人員需要熟悉兩者以確保他們?yōu)樽约旱膽?yīng)用做出最佳選擇。本文旨在灌輸這種熟悉感。然而,從設(shè)計(jì)師的角度來看,無線充電是比較模糊的。有兩種替代技術(shù)和兩個(gè)(以前是三個(gè))對(duì)立的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。這些對(duì)立的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)各自都接受這兩種技術(shù)。競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)有待其他人討論(幾家主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商通過加入這兩個(gè)聯(lián)盟來對(duì)沖他們的賭注),此外,基于以前的標(biāo)準(zhǔn)沖突,整合是可能的結(jié)果。然而,替代技術(shù)非常值得深入分析。事實(shí)證明,它們是互補(bǔ)的而不是競(jìng)爭(zhēng)的,因此,設(shè)計(jì)人員需要熟悉兩者以確保他們?yōu)樽约旱膽?yīng)用做出最佳選擇。本文旨在灌輸這種熟悉感。需要效率?選擇電感需要效率?選擇電感著名的塞爾維亞裔美國工程師尼古拉·特斯拉 (Nikola Tesla) 在無線電力傳輸方面的開創(chuàng)性工作中,制定了今天適用的基本原則。特斯拉確定線環(huán)中的交流電會(huì)產(chǎn)生交變磁場(chǎng),而交變磁場(chǎng)又會(huì)在附近的次級(jí)線圈中感應(yīng)出交流電。通過將負(fù)載連接到次級(jí)線圈,可以使感應(yīng)的交流電流做有用的工作(例如,為電池充電)。著名的塞爾維亞裔美國工程師尼古拉·特斯拉 (Nikola Tesla) 在無線電力傳輸方面的開創(chuàng)性工作中,制定了今天適用的基本原則。特斯拉確定線環(huán)中的交流電會(huì)產(chǎn)生交變磁場(chǎng),而交變磁場(chǎng)又會(huì)在附近的次級(jí)線圈中感應(yīng)出交流電。通過將負(fù)載連接到次級(jí)線圈,可以使感應(yīng)的交流電流做有用的工作(例如,為電池充電)。初級(jí)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)向所有方向輻射(大致相等),因此磁通量隨距離迅速下降(遵循平方反比定律)。因此,次級(jí)線圈必須盡可能靠近初級(jí)線圈放置,以攔截最多的磁通量。此外,次級(jí)線圈捕獲的能量與其呈現(xiàn)給磁場(chǎng)的橫截面成正比。最佳橫截面由與初級(jí)線圈尺寸相同、平行對(duì)齊且垂直間隔僅為幾十毫米的次級(jí)線圈提供。各個(gè)線圈的間隔、排列和尺寸決定了對(duì)能量傳輸效率有重大影響的“耦合系數(shù)”。完美耦合,由此捕獲初級(jí)線圈產(chǎn)生的所有磁通量,初級(jí)線圈產(chǎn)生的磁場(chǎng)向所有方向輻射(大致相等),因此磁通量隨距離迅速下降(遵循平方反比定律)。因此,次級(jí)線圈必須盡可能靠近初級(jí)線圈放置,以攔截最多的磁通量。此外,次級(jí)線圈捕獲的能量與其呈現(xiàn)給磁場(chǎng)的橫截面成正比。最佳橫截面由與初級(jí)線圈尺寸相同、平行對(duì)齊且垂直間隔僅為幾十毫米的次級(jí)線圈提供。各個(gè)線圈的間隔、排列和尺寸決定了對(duì)能量傳輸效率有重大影響的“耦合系數(shù)”。
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