经典无线充电器电路模块的设计

最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:充电器  电路模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  设计了一种简单实用的无线传能充电器,通过线圈将电能以无线方式传输给电池。只需把电池和接收设备放在充电平台上即可对其进行充电。虽然该系统还不能充电于无形之中.但已能做到将多个校电器放置于同一充电平台上同时充电。免去接线的烦恼。

  无线充电器供源电路:无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用 24V直流电端直接为系统供电。经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。

  发射电路模块

      如图,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大 电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去.为接收部分提供能量。测得与电容组成的并联谐振回路的空芯耦合线圈的线径为O.5 mm,直径为7 cm,电感为47 uH,载波频率为2 MHz。根据并联谐振公式得匹配电容C约为140 pF。因而.发射部分采用2MHz有源晶振产生与谐振频率接近的能源载波频率。

  接收电路模块

  充电电路模块

关键字:充电器  电路模块 编辑:探路者 引用地址:经典无线充电器电路模块的设计

上一篇:变压器温度智能监控仪电路模块设计
下一篇:测试手机充电器变压器电路图

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48

基于ARM9的指纹识别系统电路模块设计
  生物识别的工作原理是利用生物识别设备对生物特征进行取样,提取其唯一的特征并将其转化成数字代码,并进一步将这些代码组成特征模板,人们同识别设备交互进行身份认证时,识别设备获取其特征并与数据库中的特征模板进行比对,以确定是否匹配,从而决定接受或拒绝该人。而在众多的用于身份验证的生物识别技术中,指纹识别技术是目前最方便、可靠、非侵害和价格便宜的解决方案。   指纹识别技术主要涉及4个功能模块:读取指纹图像、提取特征、保存数据和比对。通过指纹读取设备读取到人体指纹的图像,然后对原始图像进行初步处理,使之更清晰,再通过指纹辨识软件建立指纹的特征数据。软件从指纹上找到被称为“节点”的数据点,即指纹纹路的分叉、终止或打圈处的坐标位置,这
[单片机]
基于ARM9的指纹识别系统<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块</font>设计
新型492V/3A充电器的实现
  早期的充电器采用单相市电整流,然后BUCK电路降压输出的形式,所以在对492V电池组充电时,需要两个充电器单元串联工作。这种充电器结构输入要采用变压器隔离,所以体积庞大;采用串联形式故障率高;在实际生产中,组装也不太方便。在这种情况下,我们设计了本文所提到的新型的充电器。   1 电路原理图   整个系统由输入单元、直流变换单元、控制单元和输出单元组成。输入单元是三相无零线市电;直流变换单元采用双管BUCK-BOOST。电路,它可以适应市电304~456V的大范围变动。控制单元采用电源专用电流型PWM芯片UC3843,它通过检测输出的电压和电流信号来控制开关管的通断和调整输出电压;输出单元由功率二极管和滤波电容组成。其
[电源管理]
新型492V/3A<font color='red'>充电器</font>的实现
PI新智能移动充电器 尽显InnoSwitch IC高功率密度能力
10 W恒压/恒流充电器轻松满足DOE-6及欧盟CoC第5版第2阶段电缆末端效率标准。 美国加利福尼亚州圣何塞,2015年4月15日讯 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者 Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布全新的参考设计套件RDK-420,这款10 W恒压/恒流USB充电器基于PI公司革新性的InnoSwitch -CH系列高集成度开关IC设计而成。InnoSwitch IC将初级侧开关与初级控制器、次级控制器和反馈电路同时集成到一个符合全球安全标准的表面贴装封 装内。 InnoSwitch IC采用精确的
[电源管理]
PI新智能移动<font color='red'>充电器</font>   尽显InnoSwitch IC高功率密度能力
飞思卡尔锂离子电池充电器MC3467X系列出炉,采用SMARTMOS工艺
  锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要非常精确的充电电流和输出电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔(Freescale)日前推出了一系列锂离子电池充电器集成电路产品,以提供最高的性能和精确度,以及卓越的配置灵活性。   飞思卡尔的MC34671、MC34673和MC34674单输入自动电池充电器集成电路可以在整个温度范围内提供+/-0.4%的输出电压精确度和+/-5%的充电电流精确度。集成电路可以定制,以支持出数百种配置来满足各种便携式和超移动器件的需要。设计者可以灵活选择功能和规格,如针脚、功能集、充电参数和LED指示灯,而飞思卡尔可以通过在生产流程结束时进行编程来提供定制的充电
[手机便携]
英飞凌联合Rompower共同开发高效、紧凑型通用充电器
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)携手Rompower加强其开发高效、紧凑型通用充电器的能力。这些采用通用USB-C接口的USB-PD(电能输送)充电器,可为显示器或智能音箱等供电,也能为智能手机或平板电脑等移动终端的电池充电。如今,这些插头还具备其它功能,比如给智能手机快速充电。使用USB-PD技术可让智能手机在不到一小时内充满电。USB-PD充电器的成功离不开通用USB-C接口,相比广泛使用的micro-USB接口和USB-A/B接口,它能实现更高的数据传输速率和电能传输速率。 下一阶段,固定安装的USB-PD壁式插座将是开发的重点。由于USB-PD标准所支持的最大输出功率高达100 W,
[电源管理]
采用单个智能电路的智能电池充电器
  图中所示电池自动充电器利用单个三极管作为最简单的窗口比较器。当电池电压低于预设值时,开始对电池充电,当电池电压超过预设值时,自动断电。      因该电路带有精确可变电源压,可精确地设定电池电压的上、下限。采用15V直流电压源对该电路供电,但电压源与继电器的NC引脚隔开,以便阻止电压通过电池引脚。      首先,可变电源被固定在13.3V dc(电池充电完毕后之其电压即为13.3V),并接至电路中被充电电池的两端。VR1的滑动块按与电池正极相连之引脚方向被推至最末端。 VR2滑动块按与VR1相连之引脚方向被推至最末端。产生偏压VR1,三级管导通。然后VR1的滑动块按与VR2引脚相连之方向被推至另一个末端。      现将测试
[手机便携]
采用单个智能<font color='red'>电路</font>的智能电池<font color='red'>充电器</font>
飞兆高频PSR PWM控制器能满足USB 充电器标准
便携设备的电源应用设计员需要在小尺寸外形条件下使USB充电器具有低待机功耗和高系统效能。 飞兆半导体 (Fairchild Semiconductor)FAN 104W 高频初级端调节 (PSR) PWM 控制器 可帮助设计员应对这些困难。 结合飞兆绿色模式功能可调制关机时间,在轻载条件下线性降低 PWM 频率,FAN 104W 能满足最新 USB 充电器能效标准,待机功耗小于 30mW,增强的动态响应大于 4.1V。 FAN 104W 以 85kHz 功率运行,以缩减被动元件,帮助解决不断增加的小型化的要求所产生的困难。 该设备也可在临界模式下运行,在全额负载的情况下提高效率 2-3%,同时减少热量问题。 借助飞兆半
[电源管理]
PM2.5监测设备系统电路模块设计
  本检测设备PM2.5环境监测系统价格低廉,能够解决资金投入问题。在监测区内,每个节点的PM2.5检测由PM2.5传感器、检测板组成,通过无线通信方式将数据传送给云监控中心。在无线远距离数据传输方式中,通用分组无线业务(GPRS)为远程监测的数据传输提供了一种高效、低成本的途径。用户在线按流量计费,大大降低了系统的营运成本。GPRS所提供Internet的全球性无线接入,使经由GPRS和Internet数据传输已越来越快捷和高效。    时钟电路   图中采用的是内时钟模式,即采用利用芯片内部的振荡电路,在XTAL1、XTAL2 的引脚上外接定时元件内部振荡器便能产生自激振荡。一般来说晶振可以在1.2 ~12MHz 之间任选,
[电源管理]
PM2.5监测设备系统<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved