Prosedur desain koil penerima pengisi daya nirkabel

Nov 19, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co, Ltd (SCitec) adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan aksesoris ponsel. Produk utama kami meliputi pengisi daya perjalanan, pengisi daya mobil, kabel USB, bank daya, dan produk digital lainnya. Semua produk aman dan andal, dengan gaya unik. Produk lulus sertifikat seperti CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick, dll. , Jika anda berminat bisa langsung menghubungi ceo@schitec.com.

 

Tetap Mengisi Daya dengan Aman dengan SChitec

Prosedur desain koil penerima pengisi daya nirkabel

 

Ketika kita tidak memahami pengisian daya nirkabel, secara alami kita akan merasa bahwa ini adalah proyek yang sangat kompleks. Faktanya, hal ini tidak terjadi. Kita hanya perlu membuat koil transmisi pengisian daya nirkabel dan koil penerima pengisian daya nirkabel untuk menciptakan lingkungan pengisian daya nirkabel yang sederhana. Sekarang kita bisa mencobanya. Langkah-langkah desain dasar koil penerima pengisi daya nirkabel adalah sebagai berikut.

 

(1) konfirmasikan kebutuhan penerimaan pengisi daya nirkabel.

 

(2) memahami keterbatasan desain fisik: batasan ukuran xy dan Z kumparan; memperkirakan izin antarmuka.

 

(3) pilih parameter berikut: daya yang dibutuhkan oleh beban; koefisien kopling yang diharapkan antara kumparan TX dan Rx; ruang yang diijinkan dari kumparan Rx.

 

(4) gunakan sirkuit untuk menjalankan simulasi dalam kondisi penerimaan posisi terbaik.

 

(5) menampilkan kurva garis beban dan menilai apakah kurva tersebut dapat diterima.

 

(6) membuat spesifikasi karakteristik kumparan penerima yang dapat dikirimkan ke pemasok komponen magnet; buat BOM pengguna RX.

 

(7) membangun dan menguji prototipe pada penguji yang ditunjuk oleh Ti.

 

(8) desain ujung kumparan.

 

 

 

Bahan pelindung

 

Pengisi daya nirkabel berubah dari catu daya 220V menjadi medan elektromagnetik simpatik, lalu medan elektromagnetik simpatik menghasilkan medan elektromagnetik simpatik, dan kemudian medan elektromagnetik simpatik berubah menjadi pengisian daya saat ini; Ketika medan elektromagnetik simpatik bertemu dengan logam, maka akan menghasilkan arus eddy elektronik, yang akan menimbulkan efek kulit pada logam, menghasilkan energi panas pada logam, mengurangi efisiensi pengisian dan membuang energi listrik. Dan gangguan pada papan utama saluran mempengaruhi pengoperasian normal seluruh pengisi daya. Dengan lembaran ferit (ketebalan 0.4-0.6mm), permeabilitasnya bisa mencapai hingga 800. Melalui fluks magnet yang tinggi, dapat menyediakan sirkuit untuk medan magnet simpatik, yang dapat meningkatkan efisiensi.

 

Bahan pelindung mempunyai dua fungsi utama:

 

(1) menyediakan jalur impedansi rendah untuk fluks magnet, sehingga hanya ada sedikit garis energi yang dapat mempengaruhi benda logam di sekitarnya.

 

(2) gunakan lebih sedikit putaran untuk mewujudkan kumparan induktansi yang lebih tinggi untuk mengurangi resistansi kumparan (semakin banyak putaran, semakin tinggi resistansi).

 

Bahan pelindung tebal yang menyerap fluks magnet dalam jumlah besar (memiliki titik saturasi fluks tinggi) dapat digunakan untuk mencegah bahan di belakang kumparan RX memanas. Ketika TX atau RX dengan magnet kalibrasi ditemui, efisiensi bahan pelindung tebal tidak terlalu terpengaruh dibandingkan bahan pelindung tipis.

 

Produsen seperti Vishay, TDK, Panasonic, E&E, elytone, dan mingstar semuanya dapat menyediakan bahan pelindung khusus, yang dapat membantu meminimalkan penurunan efisiensi.

 

Harap dicatat bahwa bahan ferit dengan konduktivitas tinggi (misalnya bubuk besi, dll.) tidak selalu lebih baik daripada bahan bercelah. Meskipun bahan ferit memiliki konduktivitas magnet yang tinggi, titik jenuh fluksnya rendah ketika ketebalan bahan pelindung berkurang. Faktor ini harus dipertimbangkan dengan cermat.


Kirim permintaan