Vishay新款Qi标准无线充电线圈可节省系统空间

最新更新时间:2016-07-01来源: 互联网关键字:无线充电  线圈  磁场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 7 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的采用铁粉材料的A11型无线充电发射线圈---IWTX-47R0BE-11 6.3μH。该线圈符合WPC(无线充电联盟)标准,适合5V应用,正在申请AEC-Q200认证。新的Vishay Dale IWTX-47R0BE-11 6.3μH线圈采用耐用结构和高永磁屏蔽,尺寸比市场上的其他方案小18%,在Qi无线充电底座里能有效节省空间,与Vishay Rx线圈和适当的兼容Qi的接收和发射电路搭配使用时的效率超过70%。
 
IWTX-47R0BE-11 6.3μH能与Vishay符合WPC标准的无线接收线圈配套使用,其高饱和铁粉不受永磁定位磁铁的影响。IWTX-47R0BE-11 6.3μH可替代尺寸较大的铁氧材料的产品,后者在强磁场下会饱和,而这个线圈在4000高斯磁场下的磁饱和为50%。
 
器件符合RoHS,在200kHz下的电感量为6.3µH,电感公差为+5%,+25℃下的DCR为38mΩ(±10%),200kHz下的典型Q值为190。发射线圈的引线长47mm,镀锡部分的长度为5mm,自谐振频率为22MHz。
 
IWTX-47R0BE-11 6.3μH Tx线圈现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周。
 
关键字:无线充电  线圈  磁场 编辑:王凯 引用地址:Vishay新款Qi标准无线充电线圈可节省系统空间

上一篇:Excelsys革命性新一代无风扇模块化电源
下一篇:雅特生推出最高额定电流密度的非隔离式直流/直流电源模块

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56

热点话题:无线充电Qi V1.2.4标准及苹果7.5W方案分析
今年3月初,WPC无线充电联盟在其官网发布最新的V1.2.4的Qi标准,据悉该协议在3月8日开始强制执行,在这之后在WPC注册的ID号的无线充电产品需按照V1.2.4标准过认证,而不是此前的V1.2.3。比较明显的变化如下: (A)注册产品分类由BPP、BPP+FOD、EPP变成BPP、EPP两种; (B)EPP增加了温升要求; (C)Tx新增线圈7cm直径区域内的磁性物质检测; (D)增加Tx产品对NFC/RFID card的保护指引; QI这一新标准发布后,关于QI标准认证和支持苹果7.5W快充的方案哪种更好成了业界讨论的焦点,我们一起来看下当前业界关注/讨论的这两大热点话题: 热点话题No.1 关
[电源管理]
比充电桩还快 详解快速无线充电技术
想象一下如果你可以坐在车里不动,在不到一小时内就能完成以前插入式充电4-7个小时的工作,那会是多美好。很遥远么?其实不是。Momentum Dynamics公司(以下简称MD公司)正在悄然把这种感应式的充电技术带到乘用车和商用车上。   Momentum Dynamics无线充电原型车 MD公司CEO AndyDaga透露几乎所有乘用车、商用车车企都在积极推进该技术。很显然,能快充的电动车更实用,日产聆风采用的峰值功率50千瓦的CHAdeMO快充可以在一小时内充满(半小时充80%),而电池更大的特斯拉ModelS也能在其超级充电站(官方数据峰值功率可达130千瓦)里用不到两小时充满。 而MD公司的家用无线充电
[嵌入式]
三星和高通成立A4WP 联手开发无线充电技术
    北京时间5月8日消息,据国外媒体报道,三星和高通当地时间周一表示,两家公司联手成立了“无线充电联盟”(Alliance for Wireless Power,以下简称“A4WP”),推动无线充电技术的发展。   三星和高通在一份联合声明中说,A4WP将开发一种全新的无线电能传输技术,以比当前技术更低的成本,在汽车、桌面上给设备充电。   高通和三星过去都曾开发无线充电技术。高通曾开发了WiPower无线充电技术。   A4WP并非推动无线充电技术发展的唯一机构。无线充电财团(Wireless Power Consortium)2009年8月份发布了Qi弱电标准,第一款产品于当年9月通过认证。   采用无线充
[手机便携]
基于DSP的无位置传感器永磁同步电机磁场定向控制系统
本文着重介绍了一种改进算法,即取消相电流传感器且采用滑模观测器实现无位置传感器速度控制。   永磁同步电机(PMSM)是近年来发展较快的一种电机,由于其转子采用永磁钢,属于无刷电机的一种,具有一般无刷电机结构简单,体积小,寿命长等优点[1]。 本文讨论空间矢量控制的永磁同步电机,采用磁场定向算法借助DSP高速度实现对转速的实时控制。由于控制算法必须获取转子位置信息,所以传统的控制系统都需要以光电编码器等作为转子位置传感器。为了最大限度减少传感器,本文从改变相电流检测方法,建立采用砰-砰控制的滑模观测器,介绍一个可以实现的模型。 2 磁场定向原理 磁场定向控制,简称FOC。如图1所示,两直角坐标系:αβ坐标系为定子静止坐标系,α轴
[工业控制]
基于DSP的无位置传感器永磁同步电机<font color='red'>磁场</font>定向控制系统
医疗设备的无线充电应用实例说明
  想象一下,你是一家大城市急救室的医疗技师。你在各个病房之间穿梭,使用便携式诊断设备协助医护人员做诊断。工作压力大,病人源源不断,你根本没时间去找插座,把你的设备插上去。你大概愿意把设备放到一个地方,让它自动充电,这样你就能到下一个病人和伤者那里,他们需要动作迅速和高效的医护人员。对你和病人来说幸运的是,无线充电已经是一种现成的技术。    标准   行业标准规范正在引领无线充电的发展。无线Wireless Power Consortium’s (WPC)标准也被称为Qi(发音“奇”)。这个规范又分为系统的三个核心部分—功率发射机、功率接收机,以及两个设备之间的通信协议。这个标准的主要特性是(见下面的框图):   来源:无线
[电源管理]
医疗设备的<font color='red'>无线充电</font>应用实例说明
世界“零排放”城市排行榜火热出炉
  随着世界各国大力发展城市建设,城市的数量逐渐增多,这种变化在中国尤为明显,根据《2017年中国城市等级划分》中显示,光是一到三线的城市就有97个之多,除此之外还有四线、五线等发展中城市。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 城市飞速发展意味着工作机会多、工资高、生活质量好,人口也就随之增加,2016年东京城市人口已经达到3670万人,相当于一个加拿大的人口总数。如此之多的人口数量,对城市的交通和环境带来巨大压力,为此各国在城市中也加快推行关于“零排放”的工作。   “零排放”是指无限地减少污染物和能源排放直至为零的活动:即利用清洁生产,3R(Reduce,Reuse,Recycle) 及生态产业等技术,实现对自然资
[汽车电子]
智能无线充电器电路设计
  工作原理概述   1.1 系统模块   无线充电器利用电磁感应原理。通过NE555D芯片产生一个36.7K的脉冲频率(因为经过调试在36.7K频率时,效率达到最高),IRFP460功率放大,使发射线圈产生磁场,当接收线圈靠近时,产生感应电流,经过全波整流和稳压,得到负载 (手机)所需要的充电电压和电流。发射线圈的电流会随着感应负载的增加而增大,通过运放把0.33欧的负载电压23倍放大,再经过1N4148整流滤波得到电压U1与基准源Uo比较。充电时,U1大于Uo七彩灯闪亮,表示正在充电;空负载或充满电时,U1小于Uo,绿灯亮,若10秒钟后没有感应负载,自动断电;按一下复位键则充电器重新启动。   具体电路分析如下:   1.1
[电源管理]
智能<font color='red'>无线充电</font>器电路设计
电机内磁场的增磁和去磁控制
一、前言 在工科电类本科生的电机课程里,有电机弱磁调速控制的知识点。该课程主要讲述了电机弱磁调速的外在运行特性(速度特性、转矩特性),但没有讲述如何完成电机的弱磁调速。 今天,我们就电机的去磁(弱磁)和充磁(增磁)技术,进行介绍。本次介绍的电机调磁技术,只是电机调磁的方法之一(哈哈)。 如下图1所示,是永磁体增磁或去磁的过程。假如向永磁体施加正向的外加磁场,则会使永磁体材料本身产生充磁现象,譬如从P3点经Pm1到P1点(图1的蓝色剪头曲线所示);假如向永磁体施加负向的外加磁场,则会使永磁体材料本身产生去磁现象,譬如从P1点经Pd1到P3点(图1的红色剪头曲线所示)。 若是对永磁体材料进行反向充磁,则此现象将会发生在图1
[嵌入式]
电机内<font color='red'>磁场</font>的增磁和去磁控制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
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