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工人宿舍手机充电方案-5v usb接口手机电池充电系统

工人宿舍手机充电方案-5v usb接口手机电池充电系统
工人宿舍手机充电方案-5v usb接口手机电池充电系统

工人宿舍手机充电方案

‐5v usb接口手机电池充电系统

一 、‐5v usb接口手机电池充电系统说明

现如今手机普及率高,基本人手一个手机。农民工在外出打工时主要居住在临时搭建的板房中,如果用交流220V来给工人手机充电势必会造成用电安全隐患。为保证工人宿舍区用电安全,消除用电隐患,中建总公司要求所有工人宿舍不提供220v交流电,避免工人使用电热毯、电炉子等易引发火灾的电器。

跟其他中建的项目进行交流和学习时,发现他们也没有好的办法,大多采用专门设置2间屋子,里面提供很多的插排,然后工人集中充电。

这样集中充电,带来了很多的弊端,包括现在的工地农民工都比较多,几百人,至上千人,都集中到一个屋子里去充电,则需要至少1-2名人员去管理这些充电电池,而且可能出现混乱。工人到充电室充电,只能在上下班的时候去更换电池,因此会出现拥堵,混乱等。

经过中建安装东北公司几名员工的研究和探讨最终设计出如下方案以解决建筑工地民工手机、手机电池充电的问题。

我们简称为5Vusb口充电系统。

5Vusb口充电系统的工作灵感产生主要是现在几乎所有的手机充电器都标称220转5v直流充电器,(图1)如果工人宿舍使用220V 交流电源为手机充电,起不到对工人人身安全的保护。而如何保证工人居住安全同时又能方便工人手机充电是我们考虑的问题。如何将使用电压降下来成为手机充电的一大难题。现在车载手机充电很多,它是采用直流12V-24V输入,直流5V-6V输出,并配备USB标准接口,可适应不同手机充电需要。既然车载手机充电可以实现,那么我们是否可以以它作为借鉴,实现工人手机充电。

现在好多的手机充电器都是充电器和充电线通过usb口连接,且可分离。(图2)而民工使用的手机大多是便宜一些的手机,而便宜手机更是大多数都采用usb线转小口usb线即可充电因此。我们所做的是。

1、很多项目按照中建总公司的要求提供36v交流电,这时候,

只需将36v交流电转换成5v直流电。

2、从5v直流电接出USB口。

3、再接各种usb接口的手机充电器,或是接usb手机电池万

能冲。

二、设计内容:

1、手机万能充电器原理:

现在市面上的万能充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA,适用250-3000mAh电池。在充

电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯是否亮?若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)。

万能充电器电路图

上图为万能充电器实体图

2、车载手机充电器原理

车载手机充电器是一种直流输入型的充电器,它的出现使移动设备的充电场合更加多样化,也更加方便。车载充电器利用点烟器为输入端,输入电压12~36V,输出电压5.1±0.1V,输出电流750±50mA。

原理如图1所示,包括三大部分:AP3003构建的基本降压电路、恒流恒压(CC/CV)电路和短路保护电路。

图1车载充电器系统框图

上图为车载手机充电器实体图

3、5v usb接口手机电池充电系统

5v usb接口手机电池充电系统是由电源变压器、整流电路、滤波器、稳压电源组成。在直流输出端接入USB数据线,实现5V充电

根据施工总设计工期(附表1)安排及劳动力配置计划表(附表2)可知,在施工高峰期现场工人预计1100人左右,工人宿舍将达到112间。给每个房间配备一套5Vusb口充电系统。每个手机的充电电流为5000ma-800ma,每个宿舍按照10个工人考虑,5v直流变压器的功率输出电流为5000ma即可,而且10个工人按照两个批次进行充电,那么每个宿舍里只需要提供6个usb充电接口即可。

考虑到工人手机的繁杂,型号的多样,我们在配备的6个usb充电接口里设置2个万能手机充电器线(1拖十)、两个micro miniUSB 口和两个usb母口。其中两个usb母口不仅可以外接usb线,在一些没有usb线的手机上也可用usb口万能充来给手机电池充电。

开关电源

三 手机充电系统材料、设备一览表

序号 项目 规格型号 单位 数量 备注

1 变压整流器 AC36-DC5V 个 1*112=112

2 USB转miniUSB数据线 根 2*112=224

3 USB转micro miniUSB数据线 根 2*112=224

4 双母口USB延长线 根 2*112=224

5 Usb输入万能充电器 个 2*112=224

6 万能手机充电器线 根 2*112=224 1拖10

7 电线 BV-2.5mm2米 336

8 塑料线槽 30x15 米 168

9 小计

上图为手机充电实测图

四、广阔前景:

目前该5vusb手机充电系统已在中建安装公司沈阳多晶硅项目得以应用,彻底解决了宿舍不提供220v电压,同时解决民工手机充电问题。保障了安全,减少了火灾的发生,该系统,可以在中建安装公司、中建八局、中建总公司的以推广,最终推广到整个建筑业。

附件:

5v usb接口手机电池充电系统所需资金计划表

序号 项目 规格型号 单位 数量

单价

(元)

合价(元)备注

1 变压整流器 AC36-DC5V 个 11

2 40 4480

2 USB转miniUSB数据线 根 2*112=224 6 1344

3 USB转micro miniUSB数据线 根 2*112=22

4 6 1344

4 双母口USB延长线 根 2*112=224 6 1344

5 Usb输入万能充电器 个 2*112=224 15 3360

6 万能手机充电器线 根 2*112=224 14 3136 1拖10

7 电线 BV-2.5mm2米 336 3 1008

8 塑料线槽 30x15 米 168 2 336

9 小计 16352元

注上表是按照施工高峰期宿舍112间考虑

华为手机通用解锁教程

华为最近升级版本后,将Bootloader锁死,例如华为荣耀3C 华为荣耀3X 华为P7等手机表现为:获取root成功后,无法卸载预装软件,软件无法获得root权限,重启后root消失 此时你需要解锁手机才能root成功, 解锁教程如下,不懂的地方可以进360一键root交流群交流 360一键ROOT交流2群:281705100 (推荐千人群) 360一键ROOT交流群:336219903 PS:目前发现的问题 1.部分机油反馈输入*#*#1357946#*#*直接跳回拨号盘,对于这个暂时无解,建议使用360 卫士开启超强模式,或者咨询下华为客服。 2.不在支持解锁列表的机型(例如H30-T10),请参照二楼方法添加为支持机型 3.获得S/N号:拨号盘输入*#*#2846579#*#*(或者*#*#14789632#*#*”或者 *#*#3646633#*#*) ,进入工程模式(projectmenuact)-6.单板基本信息查询-4.其他查询 ------------------------------------------ 执行解锁前请注意:备份手机数据!! -------------------------------------------- 1.申请解锁码 ? 进入解锁界面(点击进入) ? 仔细阅读解锁页面的提示后,点击勾选接受条款和所有内容,再点击下一步 ?产品类型选择“智能手机”,产品型号选择你要解锁的机型,如果没有你的机型,请参照二楼方法添加。 ?将手机电池拆出,可看到电池仓的 SN码与 IMEI码(或者拨号盘里输 入: *#*#2846579#*# * ,选择“ProjectMenu”,然后查看“单板基本信息查询”,再看“其他查询” 即可得到SN码与 IMEI码) ,

关于“无线充电”项目介绍方案

“无线充电”项目介绍方案 2013-1-13

一、无线充电项目概述 二、无线充电项目远景分析 三、无线充电项目近期进展 四、目前国内外公司研究状况

一、无线充电项目概述 我们都知道,无线能源似乎是一个听起来很棒的新奇概念,但是我们很 难想象会很快将它实现商业化。 据engadget 报道,美国宾州的一家公司,目前靠着这个Powercast 技术,已经和超过 百家的主要电子产品公司,签下内容尚未公 开的合作案,包括一些耗电量“相对较低” 的电子产品,诸如手机、MP3 随身听,还有汽 车零件、温度传感器、助听器,甚至是医疗 仪器等的制造业者。 基本上整个系统包含了两件东西,一个是 插在插座上的发信器,另一个是整合在电子 产品上,跟硬币大小差不多的接收器(技术 核心),只要在一定的范围内(目前是在 1 米的距离内,美国可达到10米左右),电能可 以瞬间自发信器传到对应的接受器。 该项技术之所以会得到这么多家厂商的 青睐,原因是在他独特的电磁波接收装置,能够根据不同的负载、电场强 度来作调整,同时还能维持稳定的直流电压,这也表示在空中散射的电磁 波功率, 能够被 减到最 低。(据 说这种 设备已 经获得 了FCC 认证) 最 神奇的是,这种接收器的制造成本只需要 5 美金。由于价格昂贵、产品笨重以及 不完善的解决方案,无线充电产品一直都没有能够真正的进入消费市场。 另外对于经常在外奔波的移动设备使用者,将来也可以在无线上网的同时,通过无线网络对自己的移动设备进行充电。 2010 年9 月1 日,全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线 充电联盟在北京宣布将Qi 无线充电国际标准率先引入中国。信息产业部通 信电磁兼容质量监督检验中心也加入该组织。

whatsapp安卓华为手机使用方法

whatsapp安卓华为手机使用方法 WhatsApp messenger是一款目前可供iPhone手机、android手机和黑莓手机用户使用的、用于智能手机之间通讯的应用程序。本应用程序借助推送通知服务,可以即刻接收亲友和同事发送的信息。可免费从发送手机短信转为使用WhatsApp程序,以发送和接收信息、图片、音频文件和视频信息。 安装就可以了说下特点吧 没有月租费——一旦你和你的联系人安装了这款软件,你们就能用它无限联系对方。一天内免费发送无数条信息给你的朋友!这款软件支持3G/EDGE/Wi-Fi网络。 没有国际漫游费——如果你的朋友们安装了此款软件在黑莓或者IPhone上,你就能和身在其他国家的他们聊天,从而避免了厌人的国际短信费。 没有身份识别和用户名——为什么要在脑子里记住身份识别号码或者用户名?此款软件使用起来就好比是在使用手机中的短信功能,它与手机中电话本的联系人相互集成。 没有必要登录或者登出——没有被在其他电脑或手机登陆时被强制登出的烦恼。它永远处于登录并且连接状态。 没有必要添加联系人——电话本里的联系人将自动被关联到你的WhatsApp Messenger联系人里。安装了此款软件的你的联系人将会自动显示在收藏夹菜单里。

离线消息——即使你关闭了手机或者在没有信号的区域。它会自动保存这期间你所收到的任何消息并且一旦你打开手机或者进入了有信号区域,它将自动把离线消息推送到你的手机上。 跨平台——是的,你可以和安装了此款软件的IPhone朋友通过此软件互发消息。 此款软件将会在改善用户见面和软件本身功能上不断推出新版本。WhatsApp Messenger最大的特点就是推送消息,不需要时时的链接,非常省电,并且还与系统联系人紧密结合 如果你不会使用可以咨询

手机无线充电技术详解

手机无线充电技术详解 未来的愿景:每个人的手机上,只需要有个充电的APP,就可以实现无线充电,网上付费。随时随地,不受环境限制。 不久前三星Galaxy S8发布,其亮点功能之一便是无线充电。三星Galaxy S8搭配了折叠式无线充电器,利用无线充电,三星Galaxy S8的电量能被很快充满。但一个尴尬的事实是,无线充电仍然只是少数厂商的坚持。不过在三星坚持的同时,苹果也暴露了布局无线充电的野心,两大巨头的不谋而合,很可能在这个尚未被重视的领域再次开战。 就目前手机行业现状来说,无线充电尚未大面积流行,没火的原因并不是因为无线充电没有搭载的必要,而是现阶段该技术还存在诸多短板。三星的无线充电方案已经达到了手机无线充电领域最为前端的水准,但仍需要在技术方面得到质的飞跃。 有消息称,三星Galaxy S8无线充电支持Qi和PMA两种协议,这两种协议仍有两大短板尚未解决——传输距离短,摆放位置要求严格,这也是阻碍无线充电流行起来的技术门槛。为何技术难点迟迟难以攻克,我们先要从无线充电的原理讲起。 手机无线充电原理 无线充电的原理就是利用电磁波感应,其过程类似于变压器通电,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。无线充电技术的原理研究可以追溯到19世纪30年代,科学家迈克尔?法拉第首先发现了电磁感应原理,即周围磁场

的变化将使电线中产生电流。到了19世纪90年代,爱迪生光谱辐射能研究项目的一名助手,伟大的科学家尼古拉?特斯拉证实了无线传输电波的可能性。现阶段无线充电存在四种不同的商用技术:电磁感应技术、无线电波技术、电磁共振技术、电场耦合技术,主要用在手机无线充电的技术是电磁感应技术和电磁共振技术。当然无线供电在以后的家电,以及发展势头正猛的电动汽车上也有比较广阔的前景。一旦无线充电突破技术壁垒,在保证转化率、安全性、易用性的同时,高效快速的充电就会像科幻小说《三体》里描述的那样,给人类带来生产力的进一步发展。在这里,我们单说一下关乎手机充电的电磁感应、电磁共振。 ①电磁感应式充电 初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的手机无线充电解决方案就采用了电磁感应,手机无线充电使用的充电座和终端分别内置了线圈,二者靠近便开始从充电座向终端供电。为提高供电效率,需要使线圈之间的位置对齐,不产生偏移。 现阶段电磁感应无线充电相对于磁场共振充电能够拥有更高的转化率,充电转化率可达80%左右,目前该技术被广泛的运用到了手机无线充电领域。但这种方式的无线充电技术也存在比较明显的弊端——传输距离短、位置要求严格。现阶段上市的无线充电手机,都需要手机与充电板接触才能进行无线充电,而且对放置位置有着极为苛刻的要求。 采用这种方式的无线充电传输距离难以改进,所以厂商针对其放置位置要求严苛的情况进行了改良。2011年8月从事智能手机外设业务的日本Oar公司推出了

无线充电器的设计

引言 §1.1 无线充电技术的背景 随着智能手机、数码相机以及平板电脑等移动电子产品在人们生活中的广泛应用,内置锂电池续航短问题日益凸显,在这种情况下,无线充电技术应运而生。有研究指出,全球无线充电技术将于2017年形成一个70亿美元的市场。 据了解,无线充电技术来源于日本。日本富士通公司2010年9月宣布其研究出了新的无线充电技术,可实现在距离充电器几米远的地方进行无线充电。而所谓的无线充电技术,即不用通过电源线和电缆等一切外接设备,就可给电子设备充电。其原理是利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。 综观目前的电子市场,锂电池等电子产品用电池在技术上迟迟没有取得新的突破,导致电池根本满足不了用户的用电需求。而目前出现的移动电源充电器在给电子产品充电时也需要数据线。而且移动电源容量有限,并不能从根本上解决用户移动用电的需求。无线充电技术的出现,或可解决移动电子产品的充电难题。据了解,目前在北美,大批通过近距离无线充电技术解决智能手机充电难题的创业公司开始出现。而随着无线充电网点的完善,无线充电技术有望得到更广泛的应用[1]。 §1.2 无线充电技术的先驱 根据报道和网络检索,世界上各个国家已经投入到这个领域的研究当中[2]。 Palm︱美国 Palm公司是美国老牌智能手机厂商,它最早将无线充电应用在手机上。它推出的充电设备“触摸石”,就可以利用电磁感应原理无线为手机充电。 海尔︱中国 海尔推出的概念性“无尾电视”,不需要电源线、信号线和网线。海尔称该产品采用了与麻省理工学院合作的无线电力传输技术。 Powermat︱美国 目前 Powermat 推出的充电板有桌面式和便携式等多种,主要由底座和无线接收器组成,售价在100美元左右。 劲量︱美国

华为手机自带程序说明

华为手机自带程序说明,及可删列表,为了便于查阅,已经按照是否可删进行排序(有些东西C8812是没有的,另外系统版本不同里面带的软件也不尽相同,不过如果看到了下面的软件,那么功能也大同小异了)大家见仁见智,欢迎提供更加系统详细的列表和说明 删除系统自带软件: /system/app/AccountAgent.apk| 华为Cloud+账户同步助手可删 /system/app/AllBackup.apk|华为全备份用不到的可删 /system/app/ApkBatchInstall.apk|华为apk安装器,可删 /system/app/Browser.apk|网页浏览器可删用UC等代替 /system/app/Calculator.apk|计算器可删第三方代替之 /system/app/Calendar.apk|日历可删第三方代替 /system/app/CalendarProvider.apk|日历相关服务可删 /system/app/CertInstaller.apk| 证书安装器国内用的少可删 /system/app/DeskClock.apk|桌面时钟界面卸载后闹钟消失可删 /system/app/Email.apk|谷歌邮件用不到的可删 /system/app/Exchange.apk|邮件相关卸载了谷歌邮件后方可卸载 /system/app/FaceLock.apk|面部解锁留着吧难得的一个功能) /system/app/FmService.apk|收音机服务要听收音机的不要删 /system/app/Galaxy4.apk|星系动态壁纸可删 /system/app/Gallery2.apk|图库可删用快图浏览之类的代替 /system/app/Hispace.apk|智慧云可删用第三方市场代替 /system/app/HoloSpiralWallpaper.apk|光环螺旋动态壁纸可删 /system/app/HTMLViewer.apk|HTML浏览器可删 /system/app/HuaweiSecurityGuard.apk|华为安全管家,可删 /system/app/GoogleServicesFramework.apk|谷歌服务框架用不到谷歌的可删 /system/app/HandWritingSimpPack.apk| 手写输入没事就留着吧 /system/app/HuaweiSyncClient.apk|华为同步助手不删 /system/app/HwAppIconsBoxy.apk| 图标包我删了没出问题 /system/app/HwAppIconsBreeze.apk|图标包我删了没出问题 /system/app/HwBeyondTheSkyTheme.apk| 清风主题可删 /system/app/HwCalendar3D.apk|华为3D日历可删 /system/app/HwCamera.apk|相机可删用第三方代替 /system/app/HwCloudDrive.apk|华为云服务不要删了 /system/app/HwDawnTheme_small.apk|华为晨曦主题可删 /system/app/HwDLNA.apk|DLNA服务可删但不要删挺好玩的东西删了可惜 /system/app/HwEmail3D.apk|华为EMAIL3D 可删 /system/app/HwFlashlight.apk|华为手电筒必须删 U8800时代有人因为闪光灯烧了手机的反正我不用

手机无线充电技术的研究

手机无线充电技术的研究 字数:2465 来源:数字化用户2013年36期字体:大中小打印当页正文 【摘要】手机是用户群体最大的一个电子产品,但是由于充电器携带不便,手机无电给用户带来了很多的麻烦。本文首先分析无线充电技术中的原理,然后以手机为实验对象,将无线充电与有线充电相比较,显示出无线充电的独特优点,最后分析无线充电器的内部构造,为以后的无线充电器的开发与更新提供了理论及数据依据。 【关键词】手机充电无线充电电磁感应 一、前言 电子信息产业的快速发展促进着各式各样的电子产品,手机属于电子产品中的一个大的类别,每个手机都有其相对应的充电器,每换一部手机,原来的手机充电器就废弃了。大量旧充电器给环境的处理带来了巨大的负担,主要的原因就是手机充电器不能通用。对于手机的使用者而言,携带手机充电器非常得不便。随着人们对于无线通讯的需求,手机技术的发展和生产成本的降低使得手机快速普及,同时支持无线充电功能的手机会更加受到人们的青睐。 二、无线充电技术的概述 (一)无线充电原理 无线充电的原理主要就是两个部分,一个是电磁感应,另一个就是感应电动势。电磁感应定律其主要原理是闭合电路的一部分在磁场里做切割磁感线运动时就会产生感应电动势,有了感应电动势就能够驱动电子形成电流。通过这个原理我们给线圈提供一个不断变化的磁通量,线圈内就会产生电流,再将这部分电流整合为直流为手机充电。 感应电动势的模型可以通过下图可以看出来,线圈1集成在无线充电器端,线圈2集成在手机端,充电器端的线圈半径要大于手机端的线圈。两者之前存在一定的距离,给线圈1施加一定的正弦电流,就会在线圈2出产生一定的磁感

无线充电系统设计方案

电源招聘专家 无线充电系统设计方案 无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,其方便性可以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;因为有商机才会有厂商愿意投入相关产品开发,目前可以知道非常多知名品牌厂商已经将无线充电这个功能列入新一代的产品的规格之一。由于这产技术相当新颖且各厂商有自己对技术的表述,所以无线充电、感应式电力、非接触充电、无接点充电都是泛指相同的技术,距离1mm到数公尺都是一样是无线,供电端与受电端交互作用就称感应,所以无线充电是广义的名词没有一定的规格。 原理简单·实作困难 无线充电的方法在实验阶段有开发出很多方法,但目前唯一有机会量产商品化为线圈感应式。线圈感应式的原理很简单,是百年前就被发现物理现象,但过去长久以来这样的线圈感应只运用在绕线式的变压器中。早期就有人发现将绕线式的变压器的将“E”型铁心绕线后对向紧贴后接上市电就可以感应传电,但距离略为分开后感应效果就消失,这是因为在市电60Hz下,电磁波传递会随着距离增加能量快速衰退。 在现今的应用中,由于装置本身需要有外壳包装,发射端加上接收端的外壳厚度至少从3mm 起算,早期电动牙刷产品开发时就发现当距离拉开后需要将线圈上的操作频率提高才能让电力能传送的更远;在电磁波中有一个特性,就是频率越高的电磁波可以传送比较长的距离后能量衰减较低。 后来rfid应用开始发展,主要就规划的三个频段LF低频(125~135KHz)、HF高频(13.56MHz)、UHF超高频(860~960MHz)可以使用,而这些频段也造就了目前无线电力系统在设计之初频率采用的参考点。早在10年前电动牙刷的无线充电就已经上市,当时的传送功率小、充电时间长,在现在的智能手持装置的耗电状况来看,当时的充电能量不敷使用所以10年来还无法实用化。但这几年来发展出新的技术可用较高的“共振”接收效率运作方式,由于这个技术较新所以各界的说法很多,但都是有一个很重要的特性,就是接收线圈上都会有配置电容来构成一个具有频率特性的接收天线,在特定的频率下可以得到较大的功率移转。这部份就跟早期的电磁感应不同,当距离拉开后依然就可以得到良好的电力传送效果。共振的原理非常简单,就跟钢琴调音师一样放不同水量的玻璃杯,在精准的调音下可以将某个玻璃杯透过共振将其振碎;但其它的文章都没有提到,若是没有经过专业钢琴调音师训练的一般人,可能永远也调不出可以让玻璃杯振碎的频率!这就是原理简单、实作困难。

关于无线充电技术方案实现的几点建议

关于无线充电技术方案实现的几点建议 一般见到的无线充电,运用的是电流磁效应和电磁感应的原理。1819 年,丹麦科学家厄斯特观察到一段导线上如果通有电流,四周将会产生磁场,可以让指北针偏转。后人则进一步发现,将导线围成环状,甚至绕成线圈,产生的磁场将会更强、更集中,这称为电流磁效应。 至于电磁感应,则是在1831 年由法拉第发现的。让一块磁铁或其他的磁场来源靠近一段没有电流的线圈,线圈上就会产生感应电流,称为电磁感应。值得注意的是,电磁感应的成立要点是磁场要有变化,例如磁铁愈来愈靠近(愈来愈远离其实也可以)。外加磁场若是一直保持不变,是不会有感应电流的。 总而言之,电流磁效应就是电流的流动在四周产生磁场,电磁感应则是不断变化的外加磁场使线圈产生感应电流。 利用电磁感应来充电 这两种物理现象同时运用,就可以进行无线充电。目前的无线充电设备,都包含一个充电座,里面其实正是线圈。将充电座接到家用插头后,线圈周围会因为电流磁效应而产生磁场。要充电的电子产品,里面也都有一个线圈,当它靠近充电座时,充电座的磁场将透过电磁感应,在电子产品的线圈上产生感应电流。感应电流导引到电池,就完成了充电座和电子产品间的无线充电。 你可能会问,磁场不是要改变才能有电磁感应吗?可是充电座与充电的对象距离却始终保持不变,这样为何会有电磁感应呢?原来,家用插座中流出的电是交流电,也就是说电流的方向不断的交替变化,一会儿顺着流,一会儿反着流。正因为如此,充电座线圈产生的磁场随之不断在变换方向,并非保持不变,符合电磁感应的要件。 近来愈来愈多智慧型手机、平板电脑开始提供无线充电的功能,但是不幸的是,它们充电

自制手机无线充电器

DIYer: madzero 制作时间: 3天 制作难度: ★★★☆☆ GEEK指数: ★★★☆☆ 本文由作者授权,原文首先发布在煮机网双向电梯 ? 1 材料 ? 2 拆取所需零件 ? 3 上盖 ? 4 下盖 ? 5 合体

? 6 成果展示 ?7 一次失败的尝试 ?8 另一次失败的尝试 ?9 改进型 ?10 总结 ?11 DIYer签到处 做这个作品的初衷是我的Veer的续航能力让人欲哭无泪,连续看8小时电子书都成了奢望。其实不止是小薇,现在包括iPhone在的几乎所有智能机,续航都不怎么给力,于是移动电源这种产品开始大行其道。不过小薇的数据线非常特殊,体积大、价格高,经常插拔还容易造成触点松动,小薇使用移动电源还涉及到线路的改造,更何况同时带着移动电源和数据线也相当的麻烦。要知道小薇天生可是用点金石充电的。点金石知道么?那可是palm/hp手机的大杀器,只要把手机往点金石上轻轻一放,就可以给手机无线充电了,让那些什么插头插座插拔操作统统见鬼去吧。可是点金石却必须连接在一条电线上,充其量买两个点金石,一个放家里,一个摆办公室,要是碰到短途出差、开会神马的可怎么办呢? 如果能将点金石随身带着该多好啊! 1材料

〇DC5v 1.5A以上的锂电升压电路1片33元 〇DC5v 锂电池充电电路1片7元 〇Palm点金石2个24元 〇点金石充电后盖1个14元 〇聚合物锂电池(带保护电路)1片19元 〇DC 5v 1A双掷电磁继电器1只3元 〇塑料盒1个5元 〇另备DV5V 1.5A电源1个、micro接口线一条(质量要好)、线材若干、工具若干。若想用非palm手机实现无线移动电源,还得多准备一个点金石充电后盖,把普通手机改造成能用点金石的手机,改造参考https://www.sodocs.net/doc/38895211.html,/zOyotNp,在此不表。在这里升压板我选择的是YZX的2A版本,贵是贵了些,至少真材实料。充电板则直接拆了个座充。

华为手机刷机教程

华为c8500刷机方法 一.手机升级(区别刷机) 1.进入官方网站: 2.依次点击:产品-个人终端-手机-智能手机-huawec8500-下载,你找找就可找到了。 3.下载完成后在压缩包中有一个版本升级指导书,介绍了两种升级的方法。 (一)强制升级:推荐无法正常开机的情况下升级(包括刷机后无法开机,无法进入待机界面等) 步骤一:准备一张256M以上容量的SD卡,建议使用Sandisk, Kingstone, 或Kingmax, 步骤二:在电脑格式化SD卡, 步骤三:在电脑中右键点击软件压缩包,选择解压到当前目录,解压完成后会出现一个dload目录, 步骤四:确认一下dload目录中存在文件,然后将整个dload拷贝到SD 卡根目录下, 步骤五:手机在关机状态下,插入SD卡,同时按下挂机键+音量上键+开机键,手机自动进入升级模式,然后开始升级。(注意:从平台版本升

级到平台版本时,需要升级两次才能成功。第一次升级在即将完成时会提示失败(这属于正常现象),需要拔掉电池(如果插着USB线,则也需要拔掉USB线),等候10秒以上,然后再插入电池,重新按下挂机键+音量上键+开机键,再次升级,即可升级成功。) 步骤六:待第二次升级进度条走满不动后,手机会自动重启,至此主升级包升级完成. (二)正常升级:在正常开机的情况下升级 1、在电脑中解压zip压缩包后将dload文件拷贝到存储卡根目录下; 2、在手机上进行此操作开始升级:设置→SD卡和手机内存设置→软件升级→SD卡升级→确认→升级。 3、等待进度完成,总计时间约4-5分钟。 二:刷机(这里只介绍卡刷) 1.在卡刷之前,如果将zip后缀的rom包拷入内存卡中,然后按向上,接听, 开机键。进入刷机模式后无法选择内存卡中的刷机包。所以在这之前我们要用recovery包来弄一下。安装过以后就可以直接刷rom包了。Recovery 包有中文和英文的(区别是刷机时提示的区别)。 2.下面来介绍recovery包的用法: 有时下载的包会分不清,那么下说一下recovery包

全面解析无线充电技术

摘要:扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。相对于大功率电能传输,小功率的无线充电技术更具实用价值,需要频繁充电的智能手机是该项技术最大的受益者。 扔掉电源线,给自己的智能手机进行无线充电。这对于许多人来说可能有点天方夜谭。但事实上,无线充电技术很快就要进入大规模的商用化,这项此前不为大众所熟悉的技术,正悄然来到我们的面前。 老技术、新技术 以无线的方式传输电能,其实是一项非常古老的技术,它可以追溯到人类开始拥有电力的19世纪。当时对于电力的传送有两种思路,一种是以爱迪生为代表的有线派,即架设线缆用于电力的远距离传输,这种方案成熟可靠,缺点是工程量巨大,并且成本高昂。还有一种就是尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,世界上第一台交流电发电机的发明者)在19世纪末提出的无线传输方式,特斯拉当时构想通过电磁感应的方式,让电能以大地和天空电离层为介质进行低损耗的传送。这项实验据说获得成功,但是因政治和经济因素被中止。无线传输技术后来只是被用于电信号发送领域,也就是信息的交流,远距离能量传输从来都没有进入实用化,虽然它在物理学上是完全可行的。 诺基亚Lumia 920智能手机可实现无线充电

直到一百年后的今天,这种局面才获得改变。在电动牙刷、剃须刀等不少低功率的日用家电产品中,我们看到了非接触式无线充电技术的应用,给用户带来相当的便利。随着无源式RFID电子标签的实用化和无线网络技术的大发展,诸如隔空点亮灯泡的无线供电实验也屡见报端,这一切都点亮了人们对“无线”未来生活的无限憧憬,科学界也不遗余力地朝着这个方向努力。 2001年5月,国际无线电力传输技术会议在印度洋上的法属留尼汪岛(Reunion Island, France)召开,法国国家科学研究中心的皮格努莱特(G. Pignolet)作了一个公开实验:他利用微波技术,将电能以无线的方式传输,最后点亮了一个40米外的200瓦灯泡。其后,据研究者有关文章介绍2003年在岛上建造的10千瓦试验型微波输电装置,已开始以2.45GHz 频率向接近1km的格朗巴桑村(Grand-Bassin)进行点对点无线供电。 到2006年末,也有报道称麻省理工学院在无线电力传输技术上获得突破:以物理学助教授马林·索尔贾希克为首的研究团队试制出的无线供电装置,可以点亮相隔2.1米远的60瓦电灯泡,能量效率可达到40%,相关内容刊登在2007年6月7日的《ScienceExpress》在线杂志上。这个“隔空点灯泡”实验引起了欧美及全球各大媒体的极大关注。后来英特尔西雅图实验室的Joshua R.Smith在这一成果上进行改进研究,并将供电效率提高到75%(1米范围内),这样的效率相当了不起,对于笔记本电脑、智能手机、平板这样的设备来说已足够优秀,而英特尔也在2008年8月的信息技术峰会上对此作了演示。 不过,相对于大功率电能传输,小功率的无线充电技术更具实用价值,需要频繁充电的智能手机是该项技术最大的受益者。在四年后的今天,我们在诺基亚Lumia 920智能手机上看到了商用级无线充电技术的身影,与此同时大量的手机厂商和外设厂商跟进,针对智能手机的无线充电技术一夜之间就进入爆发前夜。 无线充电四大“流派” 无线充电技术可以分为四种类型,第一类是通过电磁感应“磁耦合”进行短程传输,它的特点是传输距离短、使用位置相对固定,但是能量效率较高、技术简单,很适合作为无线充电技术使用。第二类是将电能以电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁共振”等形式传输,它具有较高的效率和非常好的灵活性,是目前业内的开发重点。第三类是“电场耦合”方式,它具有体积小、发热低和高效率的优势,缺点在于开发和支持者较少,不利于普及。第四类则是将电能以微波的形式无线传送——发射到远端的接收天线,然后通过整流、调制等处理后使用,虽然这种方式能效很低,但使用最为方便,英特尔是这项方案的支持者。

手机无线充电器方案设计

手机无线充电器方案设计 随着科技的不断发展,手机等通讯设备的种类不断增多,人类已经不再满足传统式的充电方式.这种方式的弊端就是循环使用充电设备会导致插头的损坏或者不牢固,产生漏电的危险.虽然现在已经出现了手机无线充电系统,但是还不够完善.本文通过对手机无线充电系统的剖析,让读者进一步的了解无线充电系统。 引言 早在上个世纪末期,手机无线充电设备就已经诞生了.当时,它以小巧便携等特点受到了很多年轻人的关注.但是当时的手机充电系统还是存在着很多弊端,例如传输距离短,难以让不同厂商出产的手机充电设备兼容等因素导致手机无线充电系统并没有广泛应用. 1,手机无线充电的发展史 自从两个世纪前的三十年代,迈克尔·法拉第在试验的过程中发现了随着周围磁场的变化就会产生电流.时隔六十年后,尼古拉·特斯拉以爱迪生助手的身份在光谱辐射研究时成功申请了一个专利.当时的科技非常落后,所以最终以效率低且存在危险而放弃.又经过了一个世纪的滞后,香港城市大学电子工程学系许树源教授对手机无线充电系统又做出了贡献,但是此充电系统必须让手机和充电器相接触.2007年初,美国麻省理工学院的马林·索尔贾希克(MarinSoljacic)带领一些学生对无线充电又登上了一个更大的台阶,他们在两米以外成功通过无线电流点亮了一盏家用灯泡.最近,英国一家公司根据电磁感应发明了一种新型无线充电器,它看上去就像一块塑料鼠标垫,将手机等放在垫上就能充电,并且可以同时给多个手机设备充电。 2,手机无线充电的特点 手机无线充电最大的优点就是不需要手机连线进行充电,它是利用磁共振在手机无线充电器和手机之间通过空气进行充电,手机与充电器相感应,那么线圈就会与电容器在手机充电器和手机之间形成磁共振.同时,无线充电可以节省空间,只要进入到无线充电器的覆盖区域就会进行自动充电.在未来的发展中,还可以发展为通过电脑对手机芯片的控制来进行充电,预计每秒中充电的电量是现在的一百五十倍.所以,这一系统可以在未来得到广泛应用. 从根本上说,虽然这一系统对处在充电场的人生命没有危害的,其中的原因是电量是可以控制在同一频率的共振中的线圈进行传输.但对于这种新型的无线充电技术,很多人还会

荣耀V8手机到手使用指南

荣耀V8手机到手使用指导 对于刚刚拿到荣耀V8的小伙伴来说,一定对心爱的手机非常爱惜,特别是第一次用华为或者荣耀的手机,肯定是还有很多不懂的地方,在这里简单分享下荣耀V8到手的使用指导。 一、初次开机 新买的荣耀V8拿到手以后,首次使用手机前,请先仔细阅读包装盒中的快速指南,正确插入SIM 卡 长按电源键3S+开机后,手机在缓慢开机之后,请按屏幕提示完成初次设置。 1、选择语言和您所在的国家/ 地区,然后点击下一步。 2、进入WLAN 设置界面,若周围有WLAN 网络,系统会自动识别出来。点击需要接入的网络,输入正确密码,即可畅游网络。如果没有直接跳过,后面开机可以继续连接。 3、进入协议与条款界面,接受用户协议与隐私政策,点击下一步。 4、按照屏幕提示开启WLAN+ 服务。 5、您的手机支持指纹识别,请按照屏幕提示设置属于您的指纹。指纹录入时,还需要创建数字密码或混合密码,在指纹无法正常识别时可用密码解锁屏幕。 6、进入配置成功界面,选择开始使用,完成配置。稍等片刻,就会进入正式的手机系统。从现在开始,便可使用专属于您的手机了。

二、网络连接 连接WLAN 网络 方法1、从状态栏处向下滑动,打开通知面板,在开关页签下,长按进入WLAN 图标WLAN 设置界面,即可连接自己的无线网。 方法2、在手机的设置—WLAN--,进入之后连接自己的无线网即可。 如果没有无线网可以去打开数据流量,联机确保您的SIM 卡已开通数据业务。从状态栏处向下滑动,打开通知面板。在开关页签下,点击数据业务开关,开启移动数据业务。

三、登陆华为账号 华为帐号是类似苹果的Apple ID的功能,有了它仅可以用于登录华为云服务,还可以用于访问花粉俱乐部、华为商城、在线主题或音乐等等服务。如果有华为账号直接登录,没有就要进行注册。 1、打开设置。点击华为帐号> 注册。 2、阅读隐私政策和用户条款并勾选同意,然后点击下一步。 3、使用手机或邮箱注册华为帐号。 使用手机注册:输入手机号码,点击下一步,输入验证码,然后设置登录密码。 使用邮箱注册:点击使用邮件地址注册,输入邮箱地址,然后设置登录密码。登录邮箱并打开验证邮件,然后按照邮件说明进行操作。

手机无线充电精讲 手机无线充电的几种模式

手机无线充电精讲手机无线充电的几种 模式 手机无线充电技术已经出现在生活当中,但手机无线充电并未达到普及状态,其中原因众多,非本文讨论范畴。对于手机无线充电原理,相信大家都比较陌生。本文中,主要讲解手机无线充电的几种充电模式,以帮助大家快速增进对无线技术的认知,一起来看看吧。 小米、华为、苹果等手机厂商已经把无线充电集成到了最新的旗舰手机中,未来的智能手机无线充电功能会越来越普及,基本上后续发布的旗舰手机都会支持无线充电功能。那么,到底什

么是无线充电?无线充电都有哪几种模式?现在的无线充电都有哪些标准?iWALK爱沃可将在下文普及相关的无线充电知识,让大家更好的了解无线充电技术。 目前主流的无线充电系统由发射器线圈和接收器线圈组成,两个线圈共同构成一个感应圈。发射器线圈所携带的交流电生成磁场,并通过感应使接收器线圈产生电压。通过这种电压可用于为移动设备供电或为电池充电,目前市场上大部分的无线充电器都是基于相关的原理。优点在于产品的技术成熟,价格会比较低;缺点上,在充电效率充电速度上并不快。具体来说,有以下三种:电磁感应式磁场共振无线电波式首先是电磁感应式,市场上大部分的无线充电都是采用电磁感应式,工作原理是将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样就构建了一套无线电能传输系统。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,这个方案就是手机和无线充电器都需要无线线圈才可以。 其次就是磁场共振,电磁共振同样要使用两个规格完全匹配的线圈,一个线圈通电后产生磁场,另一个线圈因此共振、产生的电流就给设备充电。磁场共振无线充电的优点在于距离上就有了一定的宽容度,通过这种方式进行无线充电能有更长的距离,使用场景得到大大的提升。

Qi标准及无线充电解决方案介绍

Qi标准及无线充电解决方案介绍-最新模板 Qi标准及无线充电解决方案介绍 无线充电技术在消费类市场表现出巨大的市场潜力。在不使用连线的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备用户提供一种便利的解决方案,而且还让广大人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。 电感耦合方法可以实现高效和通用的无线充电。为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(无线发射端,充电站)和用电设备(无线接收端,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 成立于2008 年,由亚洲、欧洲和美国的各行业公司组成,其中包括电子设备制造厂商和原始设备制造商(OEM)。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功率无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他WPC 兼容设备配对。这种方法的一个重要的好处是其利用这些线圈来实现无线发送端和无线接收端之间的通信。 无线充电WPC 标准 WPC 标准下,无线传输的;低功率;就是说功耗仅为0~5W。达到这一标准范围的系统在两个平面线圈之间使用电感耦合来将电力从无线发送端传输给无线接收端。两个线圈之间的距离一般为5mm。输出电压调节由一个全局数字控制环路负责,这时无线接收端会与无线发送端通信,并要求或多或少的功率。该通信是一种通过反向散射调制从无线接收端到无线发送端的单向通信。在反向散射调制中,无线接收端线圈受到负载,从而改变无线发送端的电流消耗。我们对这些电流变化进行监控,并解调成两个设备协同工作所需的信息。 WPC 标准定义了系统的三个主要方面;;提供电力的无线发送端、使用电力的无线接收端以及这两种设备之间的通信协议。下面,我们将详细介绍这三个方面。 无线发送端 电力传输方向始终是从无线发送端到无线接收端。无线发送端的关键电路是用于向无线接收端传输电力的一次线圈、驱动一次线圈的控制单元以及解调一次线圈电压或者电流的通信电路。我们对无线发送端设计的灵活性进行了限制,旨在向无线接收端提供一致的电力和电压电平。 无线接收端将自己作为无线发送端的一个兼容设备,同时也提供配置信息。一旦发射器开始电力传输,无线接收端就向无线发送端发送一些误差数据包,从而要求或多或少的电力。一旦接收到一个;终止电力;消息,或者如果 1.25 秒以上都没有接收到数据包,则无线发送端停止供电。没有电力传输时,无线发送端则进入低功率待机模式。 WPC 规范允许使用固定和移动配置。单个固定线圈(称作类型A1)为卓芯微无线充电支持的解决。 无线发送端(其通常为一个平面用户将无线接收端放置在上面)连接至电源。符合WPC

Qi标准及无线充电解决方案介绍

Qi标准及无线充电解决方案介绍 Qi标准及无线充电解决方案介绍 无线充电技术在消费类市场表现出巨大的市场潜力。在不使用连线的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备用户提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。 电感耦合方法可以实现高效和通用的无线充电。为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(无线发射端,充电站)和用电设备(无线接收端,便携式设备)之间创建了互操作性。WPC 成立于2008 年,由亚洲、欧洲和美国的各行业公司组成,其中包括电子设备制造厂商和原始设备制造商(OEM)。WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功率无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他WPC 兼容设备配对。这种方法的一个重要的好处是其利用这些线圈来实现无线发送端和无线接收端之间的通信。 无线充电WPC 标准 WPC 标准下,无线传输的;;低功率;;就是说功耗仅为0~5W。达到这一标准范围的系统在两个平面线圈之间使用电感耦合来将电力

从无线发送端传输给无线接收端。两个线圈之间的距离一般为5mm。输出电压调节由一个全局数字控制环路负责,这时无线接收端会与无线发送端通信,并要求或多或少的功率。该通信是一种通过反向散射调制从无线接收端到无线发送端的单向通信。在反向散射调制中,无线接收端线圈受到负载,从而改变无线发送端的电流消耗。我们对这些电流变化进行监控,并解调成两个设备协同工作所需的信息。 WPC 标准定义了系统的三个主要方面;;;;提供电力的无线发送端、使用电力的无线接收端以及这两种设备之间的通信协议。下面,我们将详细介绍这三个方面。 无线发送端 电力传输方向始终是从无线发送端到无线接收端。无线发送端的关键电路是用于向无线接收端传输电力的一次线圈、驱动一次线圈的控制单元以及解调一次线圈电压或者电流的通信电路。我们对无线发送端设计的灵活性进行了限制,旨在向无线接收端提供一致的电力和电压电平。 无线接收端将自己作为无线发送端的一个兼容设备,同时也提供配置信息。一旦发射器开始电力传输,无线接收端就向无线发送端发送一些误差数据包,从而要求或多或少的电力。一旦接收到一个;;终

电动汽车无线充电方案

电动汽车无线充电技术 方案 北京中诺电力工程有限公司 年月日

目录 一、背景概述 (3) 1、研发背景 (3) 2、产品定位 (3) 二、产品方案功能介绍 (3) 1、设计理念 (3) 2、系统拓扑图 (4) 3、系统构架描述 (4) 4、系统功能介绍 (4) 5、产品方案规格 (5) 三、产品方案应用介绍 (5) 1、应用模式 (5) 2、应用流程 (5) 3、应用环境 (6) 四、产品方案特性介绍 (6) 1、技术特性 (6) 2、应用特性 (6) 3、系统特性 (6) 五、产品方案技术介绍 (7) 1、相关技术 (7) 2、技术指标 (7) 六、实施运维方式说明 (7)

一、背景概述 1、研发背景 随着地球环境越来越恶劣,资源越来越匮乏,世界各国都在不断地为日益严重的环境问题大规模投资着,节能环保问题就这样被世界所提倡,使用清洁再生能源和环保材料是节能环保主题下的主要方式,针对目前汽车尾气造成的大气污染,资源短缺问题,各大汽车公司厂商都在积极推动新的技术变革,电动汽车就应运而生了。再给人民提供生活出行方便的同时,倡导低碳环保,节能减排,可持续性发展的道路。那么給电动汽车的供电产品就必不可少,大力发展汽车充电桩普及充电桩网络和新技术的运用就成为发展和推广电动汽车非常重要的环节。 2、产品定位 产品的主要供电方式为太阳能及并网市电,通过无线发射线圈給电动汽车供电,能够快速的给电动汽车充电,首次采用低压高功率动态充电技术,在提高电压快速充电安全上提供了绝对的安全保障,同时汽车的磁感应接收端植入了一颗通信芯片,利用手机接收信号app 可以连接汽车,以此来追踪汽车的安全和防盗 二、产品方案功能介绍 1、设计理念 针对国内已有的电动汽车充电桩的不足和安全考虑,还有节能环保问题,综合来看:目前电动汽车迫切需要一个高效安全节能又环保使用更方便的充电桩,无线充电正好具备以上多个功能要求,在多个技术问题解决后,整体工程在能效上将达到预期效果。

无线充电器技术及原理简介

无线充电器技术原理简介 无线充电技术利用了电磁波感应原理,及相关的交流感应技术,在发送和接收端用相应的线圈来发送和接收产生感应的交流信号来进行充电的的一项技术,用户只需要将充电设备放在一个“平板”上即可进行充电,这样的充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电。无线充电器技术原理构图如图2所示 最初由英国一家公司发明了一种新型无线充电器,它看上去就像一块塑料鼠标垫,这个“鼠标垫”里装有密集的小型线圈阵列,可产生磁场,将能量传输给装有专用接收线圈的电子设备,进行充电。接收线圈由磁性合金绕以电线制成,大小和形状都与口香糖相似,可以很方便地贴在电子设备上。将手机等放在垫上就能充电,并能同时给多个设备充电。 无线充电技术此前已经出现,但这项新发明更为方便实用。手机等设备只要贴上接收线圈,放置在“鼠标垫”上的任一位置都可充电,不像以前的一些技术那样需要精确定位。几个设备同时放在垫子上,可以同时进行充电。充电器产生的磁场很弱,能够给设备充电但不会影响附近的信用卡、录像带等利用磁性记录数据的物品。 电磁感应无线输电技术(无线充电技术) 电磁感应无线输电技术已经在诸如电动牙刷等小功率产品上获得了应用,但更大功率的传输目前还不现实。Intel日前则在会场上演示了无线公供电驱动一枚60W电灯泡。该项研究是由Intel西雅图实验室的Joshua R. Smith领导的,部分技术基于麻省理工学院物理学家Marin Soljacic的研究。可以在一米距离内无线给60W灯泡提供电力,效率高达75%。Intel 首席技术官Justin Rattner表示,未来可以将无线充电装置安装在办公桌内部,只要将笔记本或PDA等电器放在桌上就能够立即供电。

Qi标准及无线充电解决方案介绍

无线充电技术在消费类市场表现出巨大的市场潜力。在不使用连线的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备用户提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。 电感耦合方法可以实现高效和通用的无线充电。为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟 ( C) 制定出了一种标准,在供电设备(无线发射端,充电站)和用电设备(无线接收端,便携式设备)之间创建了互操作性。 C 成立于 8 年,由亚洲、欧洲和美国的各行业公司组成,其中包括电子设备制造厂商和原始设备制造商 ( )。 C 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功率无线设备所用的通信协议。在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他 C 兼容设备配对。这种方法的一个重要的好处是其利用这些线圈来实现无线发送端和无线接收端之间的通信。 无线充电 C 标准 C 标准下,无线传输的“低功率”就是说功耗仅为 0~5 。达到这一标准范围的系统在两个平面线圈之间使用电感耦合来将电力从无线发送端传输给无线接收端。两个线圈之间的距离一般为 5 。输出电压调节由一个全局数字控制环路负责,这时无线接收端会与无线发送端通信,并要求或多或少的功率。该通信是一种通过反向散射调制从无线接收端到无线发送端的单向通信。在反向散射调制中,无线接收端线圈受到负载,从而改变无线发送端的电流消耗。我们对这些电流变化进行监控,并解调成两个设备协同工作所需的信息。 C 标准定义了系统的三个主要方面——提供电力的无线发送端、使用电力的无线接收端以及这两种设备之间的通信协议。下面,我们将详细介绍这三个方面。 无线发送端 电力传输方向始终是从无线发送端到无线接收端。无线发送端的关键电路是用于向无线接收端传输电力的一次线圈、驱动一次线圈的控制单元以及解调一次线圈电压或者电流的通信电路。我们对无线发送端设计的灵活性进行了限制,旨在向无线接收端提供一致的电力和电压电平。 无线接收端将自己作为无线发送端的一个兼容设备,同时也提供配置信息。一旦发射器开始电力传输,无线接收端就向无线发送端发送一些误差数据包,从而要求或多或少的电力。一旦接收到一个“终止电力”消息,或者如果 1.25 秒以上都没有接收到数据包,则无线发送端停止供电。没有电力传输时,无线发送端则进入低功率待机模式。 C 规范允许使用固定和移动配置。单个固定线圈(称作类型 A1)为卓芯微无线充电支持的解决方案。 无线发送端(其通常为一个平面用户将无线接收端放置在上面)连接至电源。符合 C 标准的设备线圈起到了一个 50% 占空比谐振半桥的作用,其输入为19 DC(±1 )。如果无线接收端需要或多或少的功率,则线圈频率会发生变化,但会保持在 110 到 205 之间,具体取决于功率需求。

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