三大效能指针:效率、安全、功率 电动牙刷早在10年前就堆出无线充电了,当时由于功率需求低所以不需要考虑效率与安全。早期的系统转换效率只有20%-30%,且没有安全机制并不会辩识目标连续供电,这样的系统就与微型电磁炉一样。由于功率很小,接收需求只有0.1W上下,只有20%的转换效率下即有80%的能量于传送中转成热量散逸,这样推算发射器提供0.5W的能量到接收器为0.1W的能量,0.4W产生的热量有限对系统的温度上升不明显,且系统最大输出能力也不大即0.5W,所以在发射器上放置金属异物也不会产生危险;但今日的装置需求远高于0.1W,以热销的智能型手机来看接收需要5V-1A 即5W的充电能量,若用电动牙刷的系统进行设计问题就会很大了,接收端5W的需求在只有20%的转换效率下有20W的能量转换成热能散逸,这样的能量会产生庞大的热能会导致系统温度大幅上升,在这样的推算下,系统最大输出能力会在25W,若为无安全设计下于发射器上放置金属异物可能会导致火灾意外,所以在功率需求提高后衍生的问题需要全新的设计来完成无线充电,所以10年前即出现的无线充电到今还改良之中。新设计的系统需为了达到目标功率,必需先解决效率与安全的问题。 高转换效率仰赖先进规格零件与材料 现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计,在架构上都大至相同有下列这些构造: 发射器内有 1.直流电源输入 2.频率产生装置 3. 切换电力的开关 4. 发射的线圈与电容谐振组合 高转换效率仰赖先进规格零件与材料 现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计,在架构上都大至相同有下列这些构造: 发射器内有 1.直流电源输入 2.频率产生装置 3. 切换电力的开关 4. 发射的线圈与电容谐振组合 在同样的架构下从发射器的1.直流电源输入到接收器 D.直流电源输出应过的每一个环节都是效率损耗的要点,在电源电路中电流通过的每一个有阻抗特性的零件都会在上面损耗部份能量,这几年材料的进步也让无线充电的实用化大增,其中有几样先进零件是无线充电系统中与传输效率相关的,为了达到高转换效率需要将这些零件与材料作组合运用。 a.频率产生装置:目前有数家公司将此部份开发成IC销售,其为发射电路板上的关键零件。 b.切换电力的开关:大多为MOSFET所构成,低导通阻抗与高切换速度是选用的要点。 c.发射/接收的线圈与电容谐振组合:此部份为过去从未出现过的技术,由于无规则可循所以只能透过不断的尝试,另外未了阻绝多于的能量散到其它地方,于线圈的未感应侧都会家上磁性材料,这类的材料特性也是全新的应用。 (责任编辑:admin) |