无线充电接收器电路图
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好的,这是一个典型的低压(例如5V/1A)无线充电接收器(Rx)的文字描述电路图结构(由于无法直接发送图片):
核心功能模块与连接
-
接收线圈 (L1) 和谐振电容 (C1):
L1: 通常由多股利兹线绕制而成,目的是接收发射器(Tx)线圈产生的交变磁场,并将其转化为交流电压。其尺寸、匝数和电感量需与发射器线圈匹配。C1: 与L1并联,形成LC并联谐振回路。其电容值经过精心选择,使谐振频率与发射器的工作频率(通常为 100-205kHz 或 6.78MHz)匹配,以最大化能量传输效率。L1 + C1构成能量接收的核心。
-
全波整流桥 (D1-D4):
- 由4个肖特基二极管(D1, D2, D3, D4)组成一个全桥整流器。这是因为线圈L1两端感应的电压是高频交流电,需要先转换成脉动直流电。肖特基二极管以其低正向压降和快速恢复特性,被选为整流器件,以降低功耗和提高效率。
- 连接方式:两个交流输入端分别接在 L1 线圈的两端。两个输出端:一个是整流后的正极输出,另一个是负极/地。
-
滤波电容 (C2):
- 一个或多个大容量(通常是几十到几百微法)、低ESR的电解电容或钽电容并联在整流桥的输出两端。
- 作用:对整流桥输出的脉动直流电进行平滑滤波,消除高频纹波,为后续电路提供相对稳定的直流电压。
-
稳压/电压调节电路:
- 方案A (线性稳压 - 简单但效率较低):
U1: 低压差线性稳压器。C3: 输入旁路电容(通常0.1uF-1uF陶瓷电容),靠近U1的输入引脚放置,提供瞬态响应并抑制噪声。C4: 输出滤波电容(通常1uF-10uF陶瓷或钽电容),确保输出电压稳定。- 作用:将滤波后的直流电压(Vrect)稳定地降低到所需的输出电压(例如5V)。缺点是效率相对较低(功率损耗=Vdrop * Iload),发热量随输出电流增大而增加。
- 方案B (开关降压 - 效率更高):
U2: 同步降压型(Buck)DC-DC转换器IC。通常内部集成了功率MOSFET和控制器。L2: 储能电感。C_in: 输入滤波电容(低ESR陶瓷电容)。C_out: 输出滤波电容(低ESR陶瓷电容)。FB: 分压电阻网络(通常两个电阻),用于设置输出电压(例如 R1 = 10k, R2 = 33k 设定 5V 输出)。- 作用:以高效率(通常>90%)将Vrect(可能远高于5V)降压到精确的5V或其他目标电压。适合较大功率应用或追求高效时使用。这是现代接收器中更常见的方案。
- 方案A (线性稳压 - 简单但效率较低):
-
输出接口和负载 (R_load):
- 经过稳压后的直流电压(例如稳定的5V)连接到输出端。
- 在给电子设备(如手机)充电时,这个稳定电压通过USB接口(或特定连接器)提供给设备内部的电池管理电路进行充电。
R_load代表接收器最终要驱动的负载(充电的设备)。
-
(可选) 通信电路 (FSK/ASK):
- 芯片 (U3): 专用的Qi或其他标准通信IC(如BQ51003, BQ51013)。
- 调制电路: 在无线充电标准(如Qi)中,接收器需要通过改变其负载(从而影响发射器侧的信号)来向发射器发送消息(功率控制请求、身份识别、错误信号等)。这通常由一个连接到线圈或特定引脚的MOSFET和一个分压电阻/电容网络实现,由通信IC控制。
- 作用: 实现接收器和发射器之间的双向通信,确保安全、高效的功率传输(识别异物、调节功率、握手协商等)。这是符合Qi等标准必备的组件,但在最简单的自制项目中可能省略(此时功率传输不可控,效率低且危险)。
-
(可选) 过压保护 (OVP) 和过温保护 (OTP):
- OVP: 通常在整流桥输出端和稳压输入之间加入一个 TVS二极管 (D5) (瞬态电压抑制二极管)或过压保护IC。防止异常情况下(如谐振异常、发射器过强)Vrect过高而损坏后续电路。对于Qi接收芯片,OVP通常集成在其内部。
- OTP: 稳压器IC或专用接收器芯片通常内置OTP,在芯片温度过高时自动关断输出。
综合文字描述电路图
_______
| |
AC +| L1 |+ AC
Tx Field ( )--||( )----> 高频交流电
|_______|
| |
| |
+--| |--+
| C1 |
+---|---+
|
<--AC输入-->
| |
+----|-----+ +----|-----+
| D1 | | D2 | (阳极接AC输入)
| (Schottky)| | (Schottky)|
| | | |
AC(+)>-------.--------. / / 全波整流桥
| | / /
AC(-)>--------.--------. / /
| | | / /
| D3 | | D4 | (阴极接AC输入)
| (Schottky)| | (Schottky)|
+----|-----+ +----|-----+
| |
DC(+) Rectified DC(-)/GND
Vrect |
| |
+----|-----+ |
| C2 | | (大容量滤波电容)
| (电解/钽)| |
+----|-----+ |
| |
| 稳压/调节电路 |
| |
.----|------------. |
| | 方案A | 方案B
| | (使用U1 LDO) | (使用U2 Buck IC)
| | .------. | .------.
| +--->| Vin | | .------| Vin |-----.
| | | | | | | |
| C3->+--| | | | C_in->| | |
| | | | U1 | | | | U2 | |
| | `->| EN | | | | EN/FB | |
| | | | | | | SW/---|-----|> L2
| | | GND | | `------| GND | |
| | | Vout |---|----. `------' |
| | `------' | | FB---(分压电阻 R1, R2)
| | C4 | | |
| | | | | |
`----)----)----------' `----------------'
| | |
| Vout_stable (e.g. 5V) |
| |
+--------.--------.--------+
| |
(USB Connector or Output)
| |
+-|--------|-+
| R_load | (充电的设备)
|____________|
|
GND
(可选通信及保护电路):
+---------------| 通信 IC U3 |---------+
| | | |
| `---------' |
| | TX |
| | (控制信号) |
| | |
(接 L1 或芯片引脚) | | |
.---|-----+ | .-|>|---(调制MOSFET) |
| | | `--| N-MOS |
| | | | | |
| | | | === C_comm |
| | | | | |
| | | | R_comm |
`---|-----)--------------)---|----------'
| | | |
OVP (可选): | | | |
Vrect >--|--|>|--- GND (TVS D5) | |
| | | |
OTP (通常IC内置) | | | |
| | | |
GND GND GND GND
关键说明
- 频率匹配: L1和C1的谐振频率必须与发射器频率匹配,否则效率会大大降低。
- 二极管选择: 整流桥必须使用肖特基二极管(如1N5819, SS14, SS16等),因其低压降、高速的特性对效率至关重要。
- 电容特性: 滤波电容C2需要具有低ESR(等效串联电阻),以有效滤除高频纹波。稳压器输入/输出端的去耦电容C3/C4应选择陶瓷电容。
- 稳压方案: 对于小功率(<500mA)和较低Vrect的应用,线性稳压器是简单可行的选择。对于较大功率或Vrect较高的应用,开关降压稳压器是必须的,以保证效率和热控制。
- 通信与标准: 如果要实现安全、高效的无线充电,尤其是符合Qi标准,通信模块和过压保护是必不可少的。它让接收端可以告诉发射端它的状态和所需的功率。
- 安全: 实际制作时务必注意绝缘和散热。接收线圈通常需要屏蔽层,整个接收器线圈部分应与金属外壳/散热器保持足够距离。用220V适配器给发射器供电时,发射器电路本身及其布线是带电的,需要极其小心绝缘。接收器输出电压是低压直流,相对安全。
- 调试: 需要用示波器观察整流后电压(Vrect)的波形、幅值、纹波以及最终输出(Vout)的稳定性。调试通常需要配合发射器一起进行。
这个描述提供了一个通用、模块化的低压无线充电接收器的电路构成。实际设计时需要根据具体应用(所需电压、电流功率)、使用的元器件参数以及是否遵循特定标准(如Qi)来确定细节并进行详细计算和仿真。
安桥TX-NR414 AV接收器功放的维修电路图合集免费下载
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h1654155851.9571
2020-09-24 08:00:00
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改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。 基于IP6808芯片制作的,手机
2020-06-18 16:50:43
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