您好,欢迎访问

商机详情 -

金华电子产品无线充电系统联系方式

来源: 发布时间:2024年05月01日

我们这时候见到的各类无线充方案,大多是采用电磁感应技术,我们可以将这项技术看作是分离式的变压器。我们知道,现在较多应用的变压器由一个磁芯和二个线圈(初级线圈、次级线圈)组成;当初级线圈两端加上一个交变电压时,磁芯中就会产生一个交变磁场,从而在次级线圈上感应一个相同频率的交流电压,电能就从输入电路传输至输出电路。如果将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样我们就构建了一套无线电能传输系统。 无线充电的充电效率高,可以节省我们的充电时间。金华电子产品无线充电系统联系方式

金华电子产品无线充电系统联系方式,无线充方案

在生物医疗领域,可植入医疗装置植入人体后,无法通过有线方式来充电;水下设备长时间工作时,插入式供电会增大危险性;使用无人机巡检特高压传输线路时,频繁返回基地充电十分费时耗能面对这些场景,无线充方案能够给出很好的解决办法。研究无线输电技术,需要至少掌握电路分析,磁场分析及控制理论等,也需要一些数学的功底。未来的无线充电肯定是拿着到处跑、随便玩就可以充电的状态。而想要实现这个愿望需要的是另一种充电技术——「磁共振感应式」无线充电。 金华电子产品无线充电系统联系方式无线充方案的充电底座可以具备快速识别设备的功能,减少设备放置的时间。

金华电子产品无线充电系统联系方式,无线充方案

应用于工业领域的无线充电技术有三种主要的技术路径,分别为电磁感应、磁共振和无线电波,三种技术均已出现5年左右,目前正是此类技术从实验室、研究院走向商业应用的关键时期。无线充电技术领域的发展取决于协议和标准的制定、对健康的风险评估、无线电波技术的价格和自动驾驶技术的普及四大决定性因素。应用于工业领域的无线充电价值链中间围绕芯片生产能力、原材料供应、方案设计参数三个点展开。自动驾驶技术+无线充电技术=工厂全流程自动化。

随着国民经济条件变好,汽车成为每个家庭的标配,电动汽车的市场也异常火热,汽车数量的增加,随之而来的问题的是停车位不够用,火热的城市中心商区更是一位难求。如何能在不扩大停车场面积的前提下,容纳更多车辆停放呢,立体车库应运而生。近两年电动汽车的购买数量一直呈增长趋势,电动汽车一般都是在晚上停靠时进行充电,由于电动汽车在底层开到车盘上之后停放位置不能确定,且充电枪的长度不能保证足够,在立体车库中电动汽车的充电问题非常棘手。此时无线充电就能够大显生手了,首先设立电动汽车单独的车盘和充电位置,在车盘上安装上无线充电装置的接收端,接收端的输出接上充电枪,这样充电枪就安装在车盘上。电动汽车固定的充电位置安装上无线充电装置的发射端,当载有电动汽车的车盘移动过来的时候,车盘的接收端于充电位置的发射端就靠上了,然后将充电枪插入电动汽车中,即可正常充电。无线充方案没有裸露电极,无需接触即可充电,充电范围广,允许一定的充电距离,节省了充电枪拖拽的线缆,提高的立体车库的利用率,简直一举多得。 无线充电的速度和效率也在不断提高,让我们的充电时间更短。

金华电子产品无线充电系统联系方式,无线充方案

无线充电技术的一个难题就是充电时温度较高,会导致接近电极或线圈的电池组受热劣化,进而影响电池的寿命。电场耦合方式则不存在这种困扰,电极部分的温度并不会上升,因此在内部设计方面不必太刻意。电极部分不发热主要得益于提高电压,如在充电时将电压提升到1.5kv左右,此时流过电极的电流强度只有区区数毫安,电极的发热量就可以控制得很理想。不过美中不足的是,送电模块和受电模块的电源电路仍然会产生一定的热量,一般会导致内部温度提升10~20℃左右,但电路系统可以被配置在较远的位置上,以避免对内部电池产生影响。电场耦合方式具有体积小、发热低和高效率的优势,缺点在于开发和支持者较少,不利于普及。 无线充方案的充电底座可以具备LED指示灯,显示设备的充电状态和充电进度。金华电子产品无线充电系统联系方式

无线充方案的充电底座可以具备无线充电和数据传输功能,实现一体化的充电和数据同步。金华电子产品无线充电系统联系方式

无线充方案在无线充电器的的发射端和接收端隔有一个线圈,发射端线圈连接有交变电源产生交变电磁场,接收端线圈感应发射端的电磁场信号产生电流隔电池充电。利用隔离材料也能有效防止金属发热,这样可以让充电底座与设备都不至于太过发烫而导致设备电池或主板损坏。一句话总结就是,由于当前无线充电器存在充电效率低、充电时发热量大等缺陷。为了提高充电效率、确保使用安全,较主流的方案就是在无线充电器发射端和设备接收端的线圈背面贴加隔磁片,这也是为什么无线充电线圈都需要加入隔离材料的原因。金华电子产品无线充电系统联系方式