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無(wú)線充電發(fā)射器及無(wú)線充電裝置說(shuō)明和原理

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2020年02月13日  

無(wú)線充電發(fā)射器及無(wú)線充電裝置說(shuō)明技術(shù)領(lǐng)域

本實(shí)用新型涉及一種無(wú)線充電發(fā)射器及無(wú)線充電裝置。


背景技術(shù)

無(wú)線充電技術(shù)是近年興起的新興技術(shù),基于電磁感應(yīng)原理的無(wú)線充電目前應(yīng)用比較成熟。現(xiàn)在無(wú)線充電技術(shù)在電子消費(fèi)類市場(chǎng)表現(xiàn)出巨大潛力,為無(wú)連接電源線的情況下給便攜式電子設(shè)備充電提供了一種便利的解決方案。市面上主要流行使用WpC聯(lián)盟的無(wú)線充電電源,其原理也是基于電磁感應(yīng)原理,接收器向發(fā)射器反饋信息碼,調(diào)制方式為模擬及數(shù)字相結(jié)合的pING方式,輸出功率為5W,主要受電端為智能手機(jī)。然而針對(duì)平板等充電功率要求10W的電子設(shè)備,市面上并無(wú)相對(duì)成熟的產(chǎn)品。


并且,WpC聯(lián)盟無(wú)線充電技術(shù)有以下不足和限制:


(1)輸出功率小,只限于5W以下的小功率用電器;


(2)電力傳輸距離短(最大垂直距離為2CM),發(fā)射線圈與接收線圈距離加大時(shí),反饋數(shù)據(jù)包可靠性降低;(3)數(shù)據(jù)包調(diào)制方式消耗功率大,影響輸出功率。


(4)使用額外的通信模塊(例如RFID、藍(lán)牙、Zigbee等)將受電端數(shù)據(jù)信息反饋回發(fā)射端,作為充電器而言,將大大增加研發(fā)成本,不利于產(chǎn)品化。


實(shí)用新型內(nèi)容

針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)不足和限制,本實(shí)用新型要解決技術(shù)問(wèn)題是提供一種無(wú)線充電發(fā)射器及無(wú)線充電裝置,電力發(fā)射線圈及接收線圈兼作通信線圈,解決輸出功率小、電量垂直傳輸距離短、反饋數(shù)據(jù)編碼調(diào)制方式功耗大等不足。


本實(shí)用新型的技術(shù)方案是:


一種無(wú)線充電發(fā)射器,包括pWM脈沖發(fā)生器1、驅(qū)動(dòng)電路、諧振發(fā)射電路、ppM解碼電路和電源電路;pWM脈沖發(fā)生器1、驅(qū)動(dòng)電路和諧振發(fā)射電路依次連接;諧振發(fā)射電路通過(guò)ppM解碼電路與pWM脈沖發(fā)生器1的信號(hào)反饋端連接,所述pWM脈沖發(fā)生器1和驅(qū)動(dòng)電路均與電源電路連接;


所述驅(qū)動(dòng)電路包括全橋驅(qū)動(dòng)芯片UBA2032T及全橋電路;驅(qū)動(dòng)芯片用于對(duì)pWM脈沖發(fā)生器1發(fā)出的驅(qū)動(dòng)脈沖進(jìn)行功率放大和電平變換,輸出兩對(duì)相位相差180度的驅(qū)動(dòng)脈沖驅(qū)動(dòng)全橋電路工作;


所述諧振發(fā)射電路包括發(fā)射線圈與諧振電容2;


所述ppM解碼電路包括依次連接的緩沖電路、信號(hào)放大電路、二階帶通濾波電路和滯回比較電路;


所述電源電路包括AC-DC變換電路和DC-DC供電電路,AC-DC變換電路的輸出端與DC-DC供電電路的輸入端連接,


所述AC-DC變換電路輸出電壓為全橋電路的上橋臂供電,


所述DC-DC供電電路為pWM脈沖發(fā)生器1供電。


進(jìn)一步地,所述諧振發(fā)射電路還直接與pWM脈沖發(fā)生器1連接。pWM脈沖發(fā)生器1對(duì)發(fā)射線圈上的輸出交流電壓峰值進(jìn)行采樣,并與其內(nèi)已設(shè)定的基準(zhǔn)值比較,自動(dòng)調(diào)整pWM驅(qū)動(dòng)脈沖頻率,進(jìn)而調(diào)整發(fā)射功率;同時(shí)通過(guò)檢測(cè)交流峰值大小,可判斷無(wú)線充電發(fā)射源上是否有金屬異物。


進(jìn)一步地,所述AC-DC變換電路直接由市電供電。


一種無(wú)線充電接收器,包括諧振接收電路、全橋整流電路、DC-DC轉(zhuǎn)換電路、電流傳感器、鋰電池、模擬采樣電路、ppM編碼電路(3)和ppM發(fā)射電路;諧振接收電路、全橋整流電路、DC-DC轉(zhuǎn)換電路、電流傳感器和鋰電池依次連接,模擬采樣電路輸入端與DC-DC轉(zhuǎn)換電路輸出端連接,模擬采樣電路輸出端和電流傳感器輸出端均與ppM編碼電路(3)連接,ppM編碼電路(3)和ppM發(fā)射電路連接,ppM發(fā)射電路輸出端與諧振接收電路連接;


所述諧振接收電路,包括接收線圈和諧振電容4;


進(jìn)一步地,所述ppM發(fā)射電路包括高速光耦和開(kāi)關(guān)MOS管,用于對(duì)ppM編碼電路3輸出的序列脈沖進(jìn)行功率放大。


進(jìn)一步地,所述全橋整流電路和ppM編碼電路3之間還連接有開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓芯片NCp699。


一種無(wú)線充電裝置,其特征在于,包括上述的無(wú)線充電發(fā)射器和上述的無(wú)線充電接收器,所述發(fā)射線圈與接收線圈以上下平行對(duì)齊方式放置,發(fā)射線圈與接收線圈同時(shí)為通信線圈。


模擬采樣電路和電流傳感器對(duì)充電電壓及電流進(jìn)行采樣,ppM編碼電路3將采樣信號(hào)進(jìn)行ppM編碼,形成序列脈沖,經(jīng)過(guò)ppM發(fā)射電路輸出到無(wú)線充電接收器的接收線圈,從而將受電端充電信息反饋到無(wú)線充電發(fā)射器,無(wú)線充電發(fā)射器的ppM解碼電路對(duì)無(wú)線充電接收器的反饋數(shù)據(jù)包進(jìn)行處理以使pWM脈沖發(fā)生器1能夠讀取并解碼。無(wú)線充電發(fā)射器根據(jù)反饋信號(hào)適時(shí)調(diào)整發(fā)射功率,提高充電效率。


若接收電路發(fā)生過(guò)流或者過(guò)壓狀況,接收器中的ppM編碼電路3向開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓芯片NCp699發(fā)出關(guān)斷信號(hào),接收器停止發(fā)送反饋信息,電量傳輸中斷。


以上功能的完成是基于本實(shí)用新型的硬件模塊。有益效果:


1.電力傳輸線圈同時(shí)作為通信線圈,使用ppM編碼調(diào)制方式反饋充電信息【ppM是英文pulseposiTIonModulaTIon的縮寫(xiě),中文意思是脈沖位置調(diào)制,又稱脈位調(diào)制,其組成多為頭碼+脈沖數(shù),ppM以其編碼方式簡(jiǎn)單,使用方便而曾經(jīng)被廣泛的使用在一些無(wú)線遙控系統(tǒng)中】,實(shí)現(xiàn)方式簡(jiǎn)單、數(shù)據(jù)包反饋可靠、傳輸功率大、功耗低,支持近距離通信,發(fā)射線圈和接收線圈即使在上下對(duì)齊相距5CM仍能夠可靠通信。并能實(shí)現(xiàn)異物檢測(cè)及諧振功率自動(dòng)調(diào)諧等功能,使電量高效傳輸,具有較高的實(shí)用性。


2.將AC-DC轉(zhuǎn)換模塊嵌在板子上,可直接從市電獲取電量,相比市面上供電方式為USB供電更方便可靠;采用全橋拓?fù)潆娐罚暂^小電壓獲得高發(fā)射功率;接收器采用高性能DC-DC轉(zhuǎn)換器,使輸出最大功率達(dá)15W。


3.本發(fā)明大大降低了生產(chǎn)成本,易于產(chǎn)品化。


技術(shù)專區(qū)基于BD57020MWV和BD57015GWL的無(wú)線充電參考設(shè)計(jì)艾拉比FOTA升級(jí)加碼怪獸共享充電玩轉(zhuǎn)生活不斷電富士康收購(gòu)貝爾金或?qū)⒊蔀闊o(wú)線充電巨頭Maxim發(fā)布業(yè)界最低靜態(tài)電流、最高峰值效率的超小尺寸降壓轉(zhuǎn)換電動(dòng)車充電分為哪幾個(gè)過(guò)程

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