如何让音响实现无线充电Word文件下载.docx

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再者,如果你想有更高级的听觉享受,若使用传统的音箱的话,你就不得不需要各种连接线,毫无疑问这会带来更多的麻烦。

为了解决这些问题,日本TDK公司新推出一款无线充电音箱,让你可以在尽情享受音乐的同时给手机充电。

在该款无线充电音箱的顶部安装有一块无线充电板。

有了这块无线充电板之后,现在你唯一需要做的就是设置好播放列表,然后把手机放在无线充电音箱的顶部,之后就尽情的享受该款设备给你带来的出众音乐体验吧,完全不用担心手机会突然没电了。

另外该款音箱通过蓝牙与手机进行连接,完全不需要任何的连接线缆,方便又神奇。

这套无线充电系统采用的是电磁感应原理,在音箱顶端有一组发射线圈,手机内有一组接收线圈,当两者相互靠近时,就能形成充电回路,给手机充电。

能量是在两个线圈之间以交变磁场的方式传输的,所以为了防止能量损失,提高效率,线圈感应区的两端需要加隔磁片。

隔磁片的效果直接影响到能量的传输效率。

深圳微航磁电长期从事磁性材料的研发,结合自身的材料优势,研发出了厚度仅0.4mm的接收模组,是行业目前最薄。

而且可以根据客户的要求提供定制的收发模组。

无线充电技术的发展日益普及,技术也日趋成熟,已广泛应用于汽车、电子、数码等领域。

1.无线充电便利,但在手机等超薄结构的数码产品中安装不方便。

无线充电的应用市场最令人关注的是智能移动产品应用,新一代智能移动产品追求更小体积,更方便使用。

而令人烦恼的是普通无线充电线圈较厚,不便安装在小体积的智能产品上。

目前较薄的QI标准无线充电磁天线(磁片+线圈)为0.4~0.6mm厚。

图1

图1为无线充电皮套充电示意图,展示了皮套内部结构。

2.超薄化是磁天线的发展方向,磁天线集成到锂电池中成为首选。

手机中可安装无线充电的位置有两处,分别是手机后盖内侧和手机锂电池上。

而安装在壳体上不方便,集成到锂电池中成为首选。

为了不占用锂电池宝贵的空间,超薄的磁天线技术尤其重要,因此,超薄化是磁天线发展的必然趋势。

图2

3.10W无线充电将是手机充电主流

智能手机锂电池容量一般都在5000毫安时左右,若按目前7W发射计,只有近5W能量给手机充电,充电电流不足1A,10W发射则可以达到1.4A。

逼近快速充电的指标,而快速充电是目前智能手机充电主流趋势,因此10W无线充电将是手机充电主流。

图3

图3为10W无线快速充电,10W快速充电有高效、安全等特点。

4.无线充电在汽车上的应用

美国咨询公司IHS发布了关于汽车无线充电系统的普及预测报告。

报告指出,到2020年,为车内智能手机等移动设备提供无线充电装置的汽车将猛增至1750万辆,而电动汽车无线充电方式到2017年以后会普及开来。

2015年款丰田凯美瑞汽车将支持车载无线充电,早在今年初的CES展会上,奥迪就已经展示了该功能。

对于这一全新的领域,这里为大家简单介绍下。

图4-1

图4-1为无线充电在汽车内部的运用。

(为手机、数码产品提供车载无线充电服务)

图4-2

图4-2为定制车载无线充电储物盒,该车载储物盒带有无线充电功能,盒顶盖下安装有无线充电发射模组。

5.在追求超薄无线充电线圈的同时需保证高传输效率

接收磁天线效率很重要,否则接收端会发热。

泄露的磁能会导致磁天线后面金属零部件发热,行业中收发效率需保证70%左右。

图5-1

图5-1为测试人员,利用专业在线效率测试仪对微航生产的无线充电接收模块进行效率测试。

测试结果为充电效率高达72.4%。

图5-2

图5-2为磁泄露示意图,泄露的磁能会导致磁天线后面金属零部件发热。

6.金属机身手机如何实现无线充电

对于现今流行的金属机身的产品,如VivoX5、小米4等,也可利用深圳市微航磁电技术有限公司采用的特制异型超薄线圈实现无线充电。

该技术不影响手机性能,不占用空间,电能从手机仅外露不多的塑胶部位馈入,能保证70%的充电效率。

图6

图6为金属机身实现无线充电,展示了接收模组的具体安装位置,以及线圈规格介绍。

7.无线充电在可穿戴产品中的应用

可穿戴设备在今年全面爆发,智能手表、智能手环、智能眼镜等越来越多。

而目前可穿戴设备遇到最大的问题就是电池续航时间短、充电不方便,无线充电解决方案可令这些问题迎刃而解,并为设计人员提供更多的机会。

无线充电也解决了开孔以后不防水、不防尘的难题。

图7

图7为智能穿戴产品(智能手表)无线充电展示。

8.注塑磁性材料用于无线充电的展望

传统的使用铁氧体磁材的器件,不但存在磁能积低、不耐低温等物理属性缺陷,还要面对高额的模具费用及产量低,易碎等生产品质问题。

深圳市微航磁电技术有限公司推出的新型有机磁性电介质材料(发明专利号:

ZL201010044423.5)在克服上述问题的同时还具备以下优势:

采用注塑隔磁,即使大面积也不易碎;

可制作成不规则形态,异形体等自由曲面。

这意味着,无线充电产品将突破造型局限,应用于更多的生活产品和创意产品。

如更多的电动牙刷、电动工具、无线充电音响、无线充电台灯等,这些产品将成为时尚产品面市。

图8-1

图8-1为微航注塑隔磁产品展示,有大面积不易碎、随意定制形态等优点。

 

图8-2

图8-2为当前时尚的无线充电产品,未来更多的无线产品将逐步推向市场。

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