ขั้นตอนการออกแบบคอยล์ตัวรับของเครื่องชาร์จไร้สาย
Nov 19, 2019| เซินเจิ้น Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) เป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์หลักของเราประกอบด้วยที่ชาร์จสำหรับเดินทาง ที่ชาร์จในรถยนต์ สาย USB ธนาคารพลังงาน และผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ด้วยรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผ่านใบรับรองเช่น CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick ฯลฯ , หากคุณสนใจ สามารถติดต่อ ceo@schitec.com ได้โดยตรง
ชาร์จอย่างปลอดภัยด้วย SChitec
ขั้นตอนการออกแบบคอยล์ตัวรับของเครื่องชาร์จไร้สาย
เมื่อเราไม่เข้าใจการชาร์จแบบไร้สาย เราจะรู้สึกเป็นธรรมดาว่าต้องเป็นโครงการที่ซับซ้อนมาก อันที่จริงนี่ไม่ใช่กรณี เราเพียงแค่ต้องสร้างคอยล์ส่งสัญญาณการชาร์จแบบไร้สายและคอยล์รับการชาร์จแบบไร้สายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการชาร์จแบบไร้สายที่เรียบง่าย ตอนนี้เราสามารถลองได้แล้ว ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้นของคอยล์ตัวรับของเครื่องชาร์จไร้สายมีดังนี้
(1) ยืนยันความจำเป็นในการรับสัญญาณเครื่องชาร์จไร้สาย
(2) เข้าใจข้อจำกัดของการออกแบบทางกายภาพ: ขีดจำกัดขนาด xy และ Z ของขดลวด ประมาณการระยะห่างของอินเทอร์เฟซ
(3) เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้: กำลังไฟฟ้าที่ต้องการโดยโหลด; ค่าสัมประสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์ที่คาดหวังระหว่างขดลวด TX และ Rx พื้นที่ที่อนุญาตของคอยล์ Rx
(4) ใช้วงจรเพื่อรันการจำลองภายใต้สภาวะที่ดีที่สุดในการรับตำแหน่ง
(5) แสดงเส้นโค้งของเส้นโหลดและตัดสินว่าเส้นโค้งนั้นยอมรับได้หรือไม่
(6) สร้างข้อกำหนดคุณลักษณะคอยล์รับที่สามารถส่งไปยังผู้จำหน่ายส่วนประกอบแม่เหล็ก สร้าง BOM ผู้ใช้ RX
(7) สร้างและทดสอบต้นแบบบนผู้ทดสอบที่กำหนดโดย Ti
(8) ปลายการออกแบบคอยล์
วัสดุป้องกัน
เครื่องชาร์จไร้สายเปลี่ยนจากแหล่งจ่ายไฟ 220V เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซิมพาเทติก จากนั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซิมพาเทติกจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซิมพาเทติก จากนั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบซิมพาเทติกจะเปลี่ยนเป็นการชาร์จไฟปัจจุบัน เมื่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เห็นอกเห็นใจสัมผัสกับโลหะ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบที่ผิวหนังต่อโลหะ สร้างพลังงานความร้อนบนโลหะ ลดประสิทธิภาพการชาร์จ และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า และการรบกวนเมนบอร์ดของสายส่งผลต่อการทำงานปกติของเครื่องชาร์จทั้งหมด ด้วยแผ่นเฟอร์ไรต์ (ความหนา 0.4-0.6 มม.) ความสามารถในการซึมผ่านสามารถเข้าถึงได้ถึง 800 ด้วยฟลักซ์แม่เหล็กสูง จึงสามารถจัดเตรียมวงจรสำหรับสนามแม่เหล็กที่เห็นอกเห็นใจ ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
วัสดุป้องกันมีหน้าที่หลักสองประการ:
(1) ให้เส้นทางอิมพีแดนซ์ต่ำสำหรับฟลักซ์แม่เหล็ก เพื่อให้มีเส้นพลังงานน้อยมากที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุโลหะโดยรอบ
(2) ใช้การหมุนน้อยลงเพื่อให้ได้ขดลวดเหนี่ยวนำที่สูงขึ้นเพื่อลดความต้านทานของขดลวด (ยิ่งหมุนมาก ความต้านทานก็จะสูงขึ้น)
วัสดุป้องกันหนาที่ดูดซับฟลักซ์แม่เหล็กจำนวนมาก (มีจุดอิ่มตัวของฟลักซ์สูง) สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุที่อยู่ด้านหลังคอยล์ RX ร้อนขึ้น เมื่อพบกับ TX หรือ RX ที่มีแม่เหล็กปรับเทียบ ประสิทธิภาพของวัสดุป้องกันแบบหนาจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าประสิทธิภาพของวัสดุป้องกันแบบบาง
ผู้ผลิตเช่น Vishay, TDK, Panasonic, E & E, elytone และ mingstar ล้วนสามารถจัดหาวัสดุป้องกันทั่วไปได้ ซึ่งสามารถช่วยลดการเสื่อมประสิทธิภาพได้
โปรดทราบว่าวัสดุเฟอร์ไรต์ที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูง (เช่น ผงเหล็ก ฯลฯ) ไม่ได้ดีกว่าวัสดุที่มีช่องว่างเสมอไป แม้ว่าวัสดุเฟอร์ไรต์จะมีค่าการนำแม่เหล็กสูง แต่จุดอิ่มตัวของฟลักซ์จะต่ำเมื่อความหนาของวัสดุป้องกันลดลง ปัจจัยนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ


