O procedimento de projeto da bobina receptora do carregador sem fio
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O procedimento de projeto da bobina receptora do carregador sem fio
Quando não entendemos o carregamento sem fio, naturalmente sentiremos que deve ser um projeto muito complexo. Na verdade, este não é o caso. Precisamos apenas fazer uma bobina de transmissão de carregamento sem fio e uma bobina de recepção de carregamento sem fio para criar um ambiente simples de carregamento sem fio. Agora podemos tentar. As etapas básicas do projeto da bobina receptora do carregador sem fio são as seguintes.
(1) confirme a necessidade de recepção do carregador sem fio.
(2) compreender as limitações do projeto físico: limites de tamanho xy e Z da bobina; estimar a folga da interface.
(3) selecione os seguintes parâmetros: a potência requerida pela carga; o coeficiente de acoplamento esperado entre as bobinas TX e Rx; o espaço permitido das bobinas Rx.
(4) utilizar o circuito para rodar a simulação nas melhores condições de recebimento do posicionamento.
(5) exibir a curva da linha de carga e julgar se a curva é aceitável.
(6) criar uma especificação característica da bobina receptora que possa ser enviada ao fornecedor do componente magnético; crie a BOM do usuário RX.
(7) construir e testar o protótipo em um testador designado pela Ti.
(8) projeto final da bobina.
Materiais de blindagem
O carregador sem fio muda da fonte de alimentação de 220V para um campo eletromagnético simpático e, em seguida, o campo eletromagnético simpático gera um campo eletromagnético simpático e, em seguida, o campo eletromagnético simpático muda para carregamento de corrente; quando o campo eletromagnético simpático encontra o metal, ele produzirá corrente parasita eletrônica, que produzirá efeito de pele no metal, gerará energia térmica no metal, reduzirá a eficiência de carregamento e desperdiçará energia elétrica. E a interferência na placa principal da linha afeta o funcionamento normal de todo o carregador. Com folha de ferrite (espessura 0,4-0,6mm), a permeabilidade pode chegar até 800. Através de alto fluxo magnético, pode fornecer um circuito para o campo magnético simpático, o que pode melhorar a eficiência.
Os materiais de blindagem têm duas funções principais:
(1) fornece um caminho de baixa impedância para o fluxo magnético, de modo que haja muito poucas linhas de energia que possam afetar os objetos metálicos circundantes.
(2) use menos voltas para obter uma bobina de indutância mais alta para reduzir a resistência da bobina (quanto mais voltas, maior resistência).
Materiais de blindagem espessos que absorvem uma grande quantidade de fluxo magnético (eles têm altos pontos de saturação de fluxo) podem ser usados para evitar o aquecimento do material atrás da bobina RX. Quando TX ou RX com ímã de calibração é encontrado, a eficiência do material de blindagem espesso é menos afetada do que a do material de blindagem fino.
Fabricantes como Vishay, TDK, Panasonic, E&E, elytone e mingstar podem fornecer materiais de blindagem típicos, o que pode ajudar a minimizar a degradação da eficiência.
Observe que materiais de ferrita de alta condutividade (por exemplo, pó de ferro, etc.) nem sempre são melhores que materiais com lacunas. Embora os materiais de ferrite tenham alta condutividade magnética, o ponto de saturação do fluxo é baixo quando a espessura do material de blindagem diminui. Este fator deve ser cuidadosamente considerado.


