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通讯通道 通信中都起到guided-和自由定位的无线充电系统的关键作用。期间发射机操作中,接收器通过调制在接收天线的负载发送数据分组回发射机。反过来,发射机解调反射负载重构所述数据分组(图1)。 图1:典型的无线充电系统包括使用电磁耦合原理的电力传输和通信的功率发射基站和受电接收器。 (飞思卡尔半导体提供) 这两种类型的无线充电系统使用数据从接收器来管理发射功率。在操作过程中,发射器单元响应来自接收机错误数据,以增加或根据需要发射器线圈降低功率。免费定位系统使用相同的通用方法来选择线圈的最佳位置相对偏远的。 设计人员可以使用该通信通道不仅用于控制信号,也给应用数据发送回发射机。虽然带宽信息是有限的,它可以是足够用于例如设备认证,设备状态,并通过远程设备收集的传感器数据的通信。的功能,包括功率调节,控制和通信的组合翻译成电路设计复杂电源和控制逻辑的要求(图2)。对于设计人员,但是,半导体制造商提供了一些解决这些需求和更多的解决方案。 图2:无线充电系统可以快速增大,复杂性,以满足对能源传输的优化和通信多样化的要求。 (德州仪器提供) 标准解决方案 对于无线充电标准的现成的现成解决方案的出现建立在日益接受的行业标准,指定用于无线充电协议的基础要求。为了便于用户的移动设备和不同供应商的基站之间的互联互通,标准接口,但建立在两个无线充电技术之一 - 感应式充电和共振充电。 感应式充电需要发射器和接收器之间的密切协调,但通常提供更高的效率比谐振充电。另一方面,共振充电允许对准和发射机与接收机之间的距离有更大的自由,同时提供所述多个设备同时充电能力。行业标准组织,包括无线充电联盟(WPC),权力事项联盟(PMA),而联盟的无线电源(A4WP)在合作的初期阶段就创造互利互操作能力。 原来侧重于大消费类应用而设计,这些标准的方法仍然可以作为对身打扮无线充电解决方案的基础。例如,虽然标准如WPC的齐通常使用较大A11 50个毫米发射器线圈,设计者可以得到具有更小的线圈,提供低电阻,以避免大的功率损耗良好的性能。例如,对于它的直径为30毫米,TDK的WR303050设有0.41Ω的直流电阻,与许多可穿戴设备线水平的一种形式,提供和传输功率因素。 用于无线充电的功率控制,例如东芝TB6865FG和TB6860WBG设备提供基于标准的能力,在容易得到的部件的全长互补。与其他人在这个类中,东芝芯片集成了广泛的需要简化的设计能力,只需要很少的外部元件,支持WPC齐兼容的无线充电系统(图3)。 |
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1 个讨论
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不错的资料,谢谢分享!
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