谈到无线充电芯片技术的原理,这不再是一件神秘的事情。 它已在某些智能手机上实现并商业化。 无线充电芯片的原理也很简单。 当发送器将电能转换为电磁波并发送电磁波时,接收设备接收电磁波,然后将其转换为电能。 当前,有三种不同的实现方法:电磁感应,无线电波和磁共振,它们都有各自的优缺点。电磁感应是使用两个互感线圈的无线电荷。 当输入线圈的电流改变时,输出线圈的磁场相应地改变,从而导致从输入到输出的感应电流和能量。 电磁感应无线充电要求两个设备之间的距离必须非常近,充电只能---进行,并且在充电过程中必须对齐线圈。 但是,能量转换率高,传输功率范围宽,从几瓦到几百瓦。
选购前的准备,也就是要初步定位容量和品牌。在选购移动电源前,共享无线充电,我们首先要结合自己的需要考虑几个问题:具体用途是什么,是在什么场合使用,是需要短时间应急,还是作为长时间外出备用。如果是用于应急充电,那么就要选择相对小巧的产品,这样的产品携带方便,还可以在充电的同时接打电话,但是相对来说电芯容量小。储能介质的选择。目移动电源主要采用的电芯有镍氢电芯、磷酸铁锂电芯、液态锂离子电芯、锂聚合物电芯。液态锂离子电芯和锂聚合物电芯相对来说输出效率平稳,尤其是锂聚合物电芯相比液态锂离子电芯具有重量轻,安全的特点。
磁共振无线充电,也就是用谐振器件是发射端和接收端达到相同的频率,达到磁场共振,满足能量交换。它需要发射和接收两个共振系统,可分别由感应线圈制成。通过调整发射频率使发射端以某一频率振动,其产生的不是弥漫于各处的普通电磁波,而是一种非辐射磁场,即把电能转换成磁场,在两个线圈间形成一种能量通道。接收端的固有频率与发射端频率相同,因而发生了共振。随着每一次共振,接收端感应器中会有更多的电压产生。经过产生多次共振,感应器表面就会集聚足够的能量,这样接收端在此非辐射磁场中接收能量,从而完成了磁能到电能的转换,实现了电能的无线传输。
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