可穿戴设备的无线充电功能解决方案.docx
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1、可穿戴设备的无线充电功能解决方案可穿戴设备正作为电子元件的一个重要市场领域而迅速兴起。这类设备的一个关键要求就是便利性,不仅表现在能够访问移动物体上的数据方面,而且还能确保电池每天都有足以持续一整天的续航时间。如果用户必须插入设备使其整夜充电,那么有些时候就很有可能忘记充电,睡醒后才发现设备在接下来的一天时间里将无法使用。无线充电功能为电子设备带来一种更便捷的充电方式。进行无线充电时只需将电子设放到充电垫上,无需在待充电设备中插入微型USB或类似电缆,而且用户可以把充电垫放在容易够到的地方。如果无线充电系统设计恰当,一块充电垫可同时为多个设备充电,无需逐一充电且更能方便用户外出携带充电垫和设备
2、。现在,享受无线充电便利的已不止是可穿戴设备。这项技术早已大量运用到电子牙刷,甚至在进行按比例放大,为电动汽车电池充电。感应充电的基本工作原理与电源变压器相同。充电垫中的感应线圈产生交变电磁场,然后由待充电设备的线圈接收该电磁场,并将其再次转换为有用的电流。与传统变压器类似,基本的感应充电也要求两个线圈紧密靠近,以获得高效率。否则,初级线圈中的电阻会产生相当大的累积损耗。利用两个线圈产生谐振感应耦合可提升长距离能量传输效率,具体做法是通过合并电感和电容负载对这两个线圈进行调谐,使其在相同频率下产生谐振。在这种谐振条件下,大量电能可从一个线圈传输至位于数倍于其直径处的另一线圈。图1:负载调制用于
3、对变压器耦合期间的数据进行编码。线圈电路Q值可调高,以便经过多个周期后建立相对较强的磁场。这种振荡信号中携带的电能要高于任何一次馈入线圈的电能。由于次级线圈能够接收一部分这种振荡磁场并对其进行转换,因此输出的电能要高于传统变压器。为实现谐振而使用经过调谐的电容可以消除发射器中的杂散和磁化电感,进而从根本上减小线圈绕组的电阻损耗,这种损耗通常是感应损耗的10到100倍。为使Q值高于传统变压器,线圈通常采用螺线管设计,这也有助于将趋肤效应降至最小。通常,使用小介电常数电感器或者仅依靠空气就能将介电损耗降至最低。实际中上,并不总是将线圈调谐至一个精确的谐振频率。只要次级线圈截获一定量的磁力线,松散耦
4、合系统就能传输电能。通过更精确的线圈匹配实现更紧密的耦合能够提供更高的电能,但对设计用于在谐振条件下同时工作的线圈来说,使它们之间保持严格的耦合是不可能的。这些电路可设计为仅在失谐调件条件下工作,其中接收器与发射器的谐振频率稍有不同。遗憾的是,紧密耦合线圈还易受对准度影响,而且对于用户只想将设备随意放到充电垫上即能成功充电,而不用去考虑最佳放置方向和位置的消费类应用,这就是一个问题。所以,充电所用的发射器可以采用多个线圈。这会增加设计复杂性,但位置选择更自由。线圈无需重叠,这样就能在生产中简化装配,虽然线圈重叠能提高密度和接收器放置自由度。要顺利实现单发射器为不同设备充电,就需采用一些标准。目
5、前在用的主要有两大标准。Powermat系统是无线电源联盟(AllianceforWirelessPower)倡导一个标准,围绕基于单发射器线圈的松散耦合型系统而设计。无线充电联合体(WirelessPowerConsortium)的Qi系统允许多种不同配置,包括同时进行松散和紧密耦合运行。目前的大多数发射器采用多线圈紧密耦合配置。这两个标准还考虑了能量管理,以确保充电垫只有在设备充电时才会工作。例如,Qi系统采用一个通讯协议来中转线圈上的信号,以检查是否存在设备且该设备是否支持Qi系统。按照该标准,发射器可以在110kHz至205kHz范围内改变线圈上的切换频率,作为功率输送的主要控制机制。
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