发布时间:2023-12-20 16:00:20
来源:微商品牌网 作者:佚名
随着物联网 (IoT)、可穿戴设备和便携式设备的发展,消费者越来越厌倦需要频繁充电的杂乱电缆和电池。 无线充电的优点远远超出了摆脱电缆的束缚。 目前市场上有各种近场和远场充电无线技术,包括感应式、谐振式、超声波和红外充电等。这些技术都需要遵循不同的标准,需要不同程度的妥协。 随着人们迈向无线世界,充电技术预计将出现显着增长。
国外开发无线充电技术(包括芯片/解决方案/发射接收器件)的公司主要有IDT、TI、高通、博通、安森美、Maxim、凌力尔特、NXP、ST、Intel(今年5月关闭了这项业务) ,,,(三星投资),,,松下、东芝、罗姆、富士通、瑞萨、理光等
国内有中汇创智、新页、中兴通讯、金芯微、美泰达、威鹅、四普亭、华润硅、新捷、沃达、欢喜科技,还有台湾领阳、新唐、联发科。 、吉灵、力奇、胜群等
下面介绍九大无线充电技术及具体解决方案:
1、无线充电联盟(WPC)推出Qi标准:电磁感应法,于2008年12月制定。
电磁感应无线充电方式
原理:电流通过线圈,线圈产生磁场,在附近线圈中感应出电动势,产生电流。
发射功率:数W-5W
传输距离:几毫米到几厘米
使用频率范围:22KHz
充电效率:80%
优点:适合短距离充电; 高转换效率
限制:准确充电需要特定的摆放位置; 金属感应接触会产生热量。
解决方案提供商:TI、、、、、凌阳等
具体计划如下:
1. 德州仪器 (TI) 推出业界首款符合无线充电联盟 (WPC) v1.2 标准并通过 Qi 认证的 15W 无线充电发射器。 发射机实现了84%的系统效率。 与传统无线充电设备相比,其散热显着降低。 此外,发射器支持多种快速充电协议,并具有一系列灵活和可定制的功能,例如个人电子、医疗和空间受限的工业应用。
2、东芝存储和电子元件解决方案公司还宣布,采用东芝“”15W无线充电发射器IC的无线充电发射器系统已获得认证,符合无线充电联盟(WPC)开发的Qi v1.2 EPP(扩展)配电)标准。 该系统采用MP-A2(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),支持简单的系统配置。 它是业界首款经过 Qi 认证的 MP-A2 发射器系统。
3、东芝推出无线充电接收器IC——“”,经认证符合无线充电联盟(WPC)制定的Qi v1.2 EPP(扩展配电)标准。 是业界唯一通过Qi认证的15W接收器IC。
。 。 。 。 。 。 (我就不一一列举了)
2:A4WP与PMA(国际无线充电产业联盟)合并:磁共振法,2015年11月成立。
笔记:
A4WP(无线充电联盟)推出标准:磁共振,2012年5月制定;
PMA(电源联盟)推出PMA标准:电磁感应法。
磁共振无线充电方法
原理:发射端的能量遇到具有相同谐振频率的接收端,由于谐振效应而传输电能。
传输功率:数KW
传输距离:几厘米到几米
使用频率范围:13.56KHz
充电效率:50%
优点:适合远距离大功率充电; 转换效率适中
局限性:效率较低; 安全和健康问题
解决方案提供商:ST、MIT、Intel、IDT、日本富士通等。
具体计划如下:
1、意法半导体合作开发谐振无线电力传输芯片
全球领先的跨多种电子应用的半导体供应商、超长距离无线电力传输技术的先驱意法半导体(ST)宣布合作开发电磁共振无线电力传输半导体解决方案。 此次合作的目标是“切断最后一根电线”,让物联网设备以及医疗设备、工业设备和汽车系统的电源连接和电池充电更加方便。
该解决方案支持消费电子和物联网设备的快速无线充电,并支持多设备同时充电。 这种电磁共振无线电力传输芯片被称为“无线充电2.0”。 与现有的无线充电技术不同,该芯片可以为金属外壳的智能手机、平板电脑和智能手表高效充电。
3. 电波类型
无线电波充电方式
原理:将环境电磁波转换成电流并通过电路传输电流
发射功率:大于100mW
传输距离:大于10m
使用频率范围:2.45KHz
充电效率:38%
优点:适合远距离小功率充电; 随时随地自动充电
局限性:转换效率较低; 更长的充电时间
解决方案提供商:等等
具体计划如下:
1.无线充电器
它是一种利用无线电波为移动设备充电的无线充电器。 与同类产品一样,其效率低于有线充电。 充电头通电后,可以将电能转化为电磁波。 接收器获得后会将电磁波转化为电能为手机充电。 当电池充满至80%时,会自动停止充电,低于20%时,会自动再次充电。 这样可以保证手机的最佳电量,而不会造成过度充电,并增加电池寿命。
该公司开发的,当需要充电时,只需将接收器插入手机,然后将充电头插入插座即可进行远程无线充电。 最佳充电距离在9米以内,最远距离可达12米。 躲在家里的任何一个角落都可以充电! 接收器和充电头足够小,充电速度比普通充电器慢。 有Micro USB或Micro USB两种接口选择,满足不同需求。
4、电场耦合型
电场耦合无线充电
原理:利用两组不对称偶极子在垂直方向耦合产生的感应电场来传输电力
发射功率:1W-10W
传输距离:几毫米到几厘米
使用频率范围:560-
充电效率:70%-80%
优点:适合短距离充电; 转换效率高; 低热量; 位置无法固定
限制:尺寸较大; 功率较小
解决方案提供商:村田制作所等
5.无线充电:无线充电2.0标准
该公司开发了革命性的无线充电技术,可以在一定距离内提供无线供电。 它是一种新型无线充电技术,可以在15英尺(约4.6米)范围内实现无线充电操作。 它通过无线集线器向其他微型接收器传输电力。 您可以配置多个接收器并将它们插入不同房间(例如卧室和客厅)的插座。 配合特制的手机壳,可以实现真正的无线充电操作。 。
具体计划如下:
是一家高度集成电源管理、AC/DC 电源转换、固态照明 (SSL) 和蓝牙低功耗 (BLE) 技术提供商,宣布对该公司进行战略投资。 该公司决定向该公司投资1000万美元,成为集成电路的独家元件供应商,这也将使其能够利用广泛的销售和分销渠道网络来加速市场采用。
与传统有线充电技术相比,该技术提供了独特且更丰富的无线充电体验。 通过射频技术安全地无线传输电能,可以以类似于无线路由器的方式传输智能且可扩展的电能。 与电磁感应或谐振无线充电系统不同,多个设备可以在一定半径内的各个角度进行无线充电,从而改变消费者和行业在家庭、办公室、汽车和更多场景中使用电子产品的方式。 设备如何充电和供电。
该技术将在 CES(拉斯维加斯,2017 年 1 月 5 日至 8 日)期间在私人展示空间展示,首批客户预计将于 2017 年上半年开始批量生产。
应用:智能手机、平板电脑、物联网设备、紧凑型可穿戴设备、虚拟现实 (VR)/增强现实 (AR) 设备等。
6. WiFi无线充电:十米距离
优点:边走边充电,符合无线充电理念
缺点:充电对象定位困难,浪费电量
美国华盛顿大学成功开发出利用Wi-Fi网络为硬件设备充电的技术。 它已在Wi-Fi覆盖距离约十米内成功为数码相机和其他设备充满电。 未来有望为手机充电。
该大学开发了一种所谓的“Wi-Fi 供电系统”。 该系统主要由两个组件组成,一个是Wi-Fi接入点(路由器),另一个是定制的充电传感器。
需要指出的是无线充电家具,这种Wi-Fi充电技术不需要更换传统的无线路由器。 它只需要部署软件和其他解决方案。 提供充电功能后,不会影响上网功能。
7.超声波无线充电:有效范围接近5米
优点:技术非常安全; 接收器便宜且体积小; 可用于数据传输。
缺点:最终产品在价格、功率、速度、安全性方面可能达不到预期。
一家名为uBeam的公司发明了一种新的无线充电模式,利用超声波将电力传输到最远15英尺(约4.6米)远的地方。 有了这样的产品,只要使用专用的无线充电盒,就可以边充电边带着手机在家里走来走去。
这项技术是由25岁的纽约女孩佩里想出来的。 uBeam 获得 170 万美元种子轮融资,投资方包括雅虎 CEO Mayer、Fund 等。 该公司已申请18项与无线充电和超声波相关的专利。
8、无线充电新技术:微软计划使用聚焦光充电
微软研究院开发了一个潜在的解决方案:. 微软研究人员描述了一种能够自动将智能手机放在桌子上并为其充电的技术。 他们制作的原型充电器可以安装在天花板上,有两个工作模块:一个是使用微软摄像头的监控模块,可以扫描智能手机等物体;另一个是使用微软摄像头的监控模块。 以及使用CREE XM -L T6聚焦LED灯的充电模式。
该系统利用图像处理来监控和跟踪桌上的智能手机,并自动为智能手机充电。 充电器将旋转,直到检测到看起来像智能手机的物体,然后使用太阳能技术产生的光束远程为智能手机充电。 换句话说,不需要电线。
9. Wi-——红外光充电系统
Wi-是一家来自以色列的初创公司。 他们开发了一种红外光充电系统。 该充电系统使用发射器将能量转换为红外光,并使用连接到电子设备的接收器将红外光转换为电能。 为大约 4.5 米范围内的设备充电。
Wi-团队表示,虽然红外光充电功能强大无线充电家具,但它也需要安全。 该设备不产生电磁辐射,因此即使对于佩戴心脏起搏器的人来说也是安全的。 当您的身体或其他物体挡住光束时,充电就会被阻止。 Wi-主要集中在平板电脑、笔记本电脑、手机等小型电子产品上。 不过,Wi-Fi距离大规模使用还有很长的路要走。
结论
无线充电不仅仅是消除电源线,而是电源管理和便利性; 它不限于感应或谐振充电。 远场充电是创新的关键。 我们的电子设备需要足够智能才能自我充电。 然而,主要参与者有机会通过建立自己的充电技术来加速采用。 在无线充电商业化的早期阶段,基础设施公司面临着过早过时的风险。 无线充电OEM公司需要主动与现有基础设施建设者建立合作,并利用现行标准来推动消费者接受。
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