投资者投资无人机、机器人无线充电

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WiBotic是一家设计和制造无人机和机器人电池充电解决方案的公司,获得了投资者的信任。这家成立 4 年的初创公司已获得 570 万美元的 A 轮融资。投资者包括 Junson Capital、SV Tech Ventures、Rolling Bay Ventures、Aves Capital、The W Fund 和 WRF Capital 等。

尽管有大公司为无人机机队提供服务,并且都渴望克服重大的运营挑战,即电池容量有限,阻碍了商用无人机的飞行时间。这引发了对更高效、更灵活的充电解决方案的需求。

WiBotic 为空中、移动、海洋和工业机器人市场提供无线充电和电源优化解决方案。无人机自适应匹配技术提供了一种感应电能传输的新方法,该公司称该方法可提供无人机和其他飞行设备所需的功率水平。

此类优化解决方案通过软件库提供对电池充电参数的详细监控。结合无线充电硬件的战略部署,这些软件功能优化了无人机的正常运行时间。

WiBotic 无线充电解决方案还可以处理充电调度;它们为多个机器人在不同时间从同一个发射器充电扫清了道路。

无线电力传输 (WPT)

使用电磁场作为电力来源可以追溯到 19 世纪后期,当时尼古拉·特斯拉首次展示了无电线的电力传输。无线方法是众所周知的,但是发射器的设计、它们的位置、最大化效率以及对整个系统的验证行为的需求是一项复杂的挑战,需要特定的技能和使用高级工具(如数值模拟)。最常见的WPT 系统使用的方法是电感耦合或 MRI,每种方法都有优点和缺点。

最常见的方法是感应方法——通常在消费设备中发现。不幸的是,它们只有在天线非常靠近时才有效。机器人和无人机无法精确定位自己,以确保感应系统提供足够的电荷。

磁共振技术是最新的技术,在定位方面提供了更大的灵活性。然而,典型的共振系统有一个可以发挥最大效率的区域。但是,如果机器人短暂停止或偏离中心,则其熟练度会降低,并且充电时间会增加。

WiBotic 技术基于感应和谐振系统的优势,因为它融合了两者的优点。“我们获得专利的自适应匹配系统持续监控相对天线位置并动态调整硬件和固件参数以保持最高效率。因此,它提供了可靠的充电、高功率水平以及跨越几厘米的垂直、水平和角度偏移,”WiBotic 的首席执行官 (CEO) Ben Waters 说。

无人机

图 1:各种技术的效率。(来源:WiBotic)

软件算法

知道何时在电池电量不足时为无人机充电是评估停机时间的重要特征。不同的机器人将具有不同类型的电池化学成分、电压和电流。WiBotic 的能源优化软件可以评估进来充电的机器人,并确定为它们充电的最佳方式。

WiBotic 固件允许机器人操作员监控和设置所需的充电参数。机载大脑使无人机可以直接访问充电器以执行相同的功能。结构化无线充电网络的架构允许机器人保持充电,最大限度地减少停机时间,并降低机器人车队的总体成本。

根据 Walters 的说法,“机器人技术开发的许多创新都来自发射器上的射频放大器输出。在接收器端,以及整流器的输入端。我们可以动态调整我们的系统阻抗,以确保我们通过保持空心变压器两侧的源阻抗和负载阻抗匹配来最大化我们的电力传输。我们正在实时动态地调整和感知事物,以适应系统中发生的运动、中断或变化,”Waters 说。

WiBotic系统架构

无人机无线充电站是一个方形平台(标准垫为 3 英尺乘 3 英尺),由一个“智能”感应板组成,在无人机着陆期间,该感应板确定提供给飞机的电池类型,从而建立正确的充电参数。

所有 WiBotic 无线充电系统均由四个主要硬件组件组成:发射器单元、发射器天线线圈、车载充电单元、接收天线线圈。

无人机

图 2:WiBotic 架构框图。来源:WiBotic)

发射单元通过交流电源产生高频无线电力信号。信号通过 SMA 同轴电缆传输到发射天线线圈,在那里它会产生电场和磁场。线圈可以根据无人机的跑道安装在任何方向。

发射器单元识别配备车载充电单元和接收器天线线圈的传入机器人,并自动激活以提供适量的能量。收集线圈为车载充电器电路提供能量,将信号转换回直流电压,并控制电池充电功能以安全地为各种电池充电。

“我们使用的处理器是基于 ARM 的 STM32 微控制器。我们使用复杂的状态机以及在处理器上本地运行的动态控制算法。这些共同决定了应如何更改输出以响应输入信号。如果您要发送数百瓦的功率并且更改了错误的参数,则可能很容易破坏系统而不是使系统受益。因此,能够实时确定如何应对不断变化的条件是我们系统的重要组成部分。而当你需要快速做事,没有大量的计算能力时,它需要在软件和硬件上进行相当好的优化。在我们的射频放大器中使用 GaN 技术半导体是优化硬件性能不可或缺的一部分,”该公司的首席软件工程师 Alex Huttunen 说。

GaN 技术通过以最高效率在高开关频率下运行,提供了这些条件所需的无线技术自主充电。WiBotic 与 GaN Systems Inc. 合作,集成了 GaN 器件,以提供无人机和机器人所需的功率水平和天线范围要求。此外,Vicor 48V VI 芯片 PRM 稳压器 PRM 为 WiBotic TR-110 无线充电站上的发射器供电,后者为机器人/无人机车载接收器无线供电。PRM 接受来自 AC-DC 电源的 48V,并且输出电压在 20-55V 左右被自适应控制和切断。

无人机

图 3:具有无线充电功能的机器人。(来源:WiBotic)

“我们主要专注于机器人、自动化和工业设备。但是,我们对无线充电在许多行业的发展感到非常兴奋。WiBotic 的业务发展副总裁 (VP) Matt Carlson 表示,它在手机中的应用正在增加,并扩展到其他行业。他继续说道,“我们正在开发更多的算法,这些算法将基于历史趋势与人工智能和机器学习保持一致,并将它们应用于未来的分析性能,特别是围绕电池充电。”

借助无线无人机充电系统,可以使用基于云的软件、API 和工具远程监控和控制整个过程,以确保无人机在需要时尽快充电,或者在飞行计划不大时更慢地充电。


审核编辑 黄昊宇

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