×

如何快速实现符合 Qi 标准的无线充电系统

消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:426.67KB | 2022-11-25

杜云

分享资料个

对于移动设备,充电过程仍然是最后的束缚。虽然无线充电联盟 (WPC) Qi 规范等标准有助于支持更高的充电水平,但开发人员在设计电路、印刷电路板和固件以全面优化移动设备的无线电力传输时仍然面临多重挑战。对于移动设备,充电过程仍然是最后的束缚。虽然无线充电联盟 (WPC) Qi 规范等标准有助于支持更高的充电水平,但开发人员在设计电路、印刷电路板和固件以全面优化移动设备的无线电力传输时仍然面临多重挑战。然而,使用然而,使用STMicroelectronicsSTMicroelectronics的设备和开发套件,开发人员可以快速实现符合 Qi 标准的系统,从而满足对更高功率水平的无线充电不断增长的需求。的设备和开发套件,开发人员可以快速实现符合 Qi 标准的系统,从而满足对更高功率水平的无线充电不断增长的需求。本文介绍无线电源的工作原理、无线充电标准的作用以及与兼容解决方案设计相关的挑战。然后介绍了 STMicroelectronics 本文介绍无线电源的工作原理、无线充电标准的作用以及与兼容解决方案设计相关的挑战。然后介绍了 STMicroelectronics STWLC33STWLC33接收器和接收器和STWBC-EPSTWBC-EP控制器,描述了它们的特性如何满足关键的无线充电设计要求,并展示了开发人员如何在无线电源设计中使用它们。控制器,描述了它们的特性如何满足关键的无线充电设计要求,并展示了开发人员如何在无线电源设计中使用它们。本文最后讨论了开发人员如何使用每个设备的开发套件和参考设计来显着加快他们自己的开发工作。本文最后讨论了开发人员如何使用每个设备的开发套件和参考设计来显着加快他们自己的开发工作。无线充电的工作原理无线充电的工作原理在典型的无线充电系统中,发射器系统用交流电为线圈供电,从而在线圈上产生振荡磁场。由于线圈之间的磁耦合,接收器线圈放置在离初级线圈足够近的位置,将与磁场共振,根据法拉第感应定律,在次级线圈中产生相应的交流电。通过调制初级线圈的电流和次级线圈的负载,发射器和接收器都可以将数据编码为耦合场的变化,从而允许它们交换优化功率传输所需的信息。在典型的无线充电系统中,发射器系统用交流电为线圈供电,从而在线圈上产生振荡磁场。由于线圈之间的磁耦合,接收器线圈放置在离初级线圈足够近的位置,将与磁场共振,根据法拉第感应定律,在次级线圈中产生相应的交流电。通过调制初级线圈的电流和次级线圈的负载,发射器和接收器都可以将数据编码为耦合场的变化,从而允许它们交换优化功率传输所需的信息。当然,这个直截了当的概念的实际应用取决于对发射端发电、接收端功率转换以及两侧过程的精确控制的优化电路的精心设计(图 1)。即使线圈电路或控制方法的实施存在微小差异,也会导致功率传输效率低下,从而使该方法无效。当然,这个直截了当的概念的实际应用取决于对发射端发电、接收端功率转换以及两侧过程的精确控制的优化电路的精心设计(图 1)。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论(0)
发评论

下载排行榜

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !