MICROCHIP微芯发布300W工业级无线充方案,支持FOD和NFC检测

发布者:创意梦者最新更新时间:2022-03-09 来源: 充电头网关键字:MICROCHIP  无线充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

无线充电对于对于大家来说应该并不陌生,尤其是随着苹果、三星、小米、华为、OPPO、vivo等一线手机品牌入局无线电市场,很多新款手机加入了这一功能。不过除了消费类电源领域,无线充电功率在其他领域同样有着巨大发展潜力,比如医疗健康、家用电器、机器人、AVG、无人机、电动车等。

与消费电源市场不同的是,这些新兴的市场更重视大功率无线充电技术的稳定性和安全性。尤其是随着机器人、AVG等的智能化水平越来越高,无线充电功能凭借不裸露电极,无接触、无需精确对准、充电安全不漏电、节约人工检修维护成本等优势,逐渐获得市场认可,发展前景十分可观。

MICROCHIP微芯推出300W无线充模组

近日充电头网了解到,MICROCHIP微芯官网上架了一款300W中功率无线充电方案。作为全球领先的单片机和模拟半导体供应商,该方案的推出意味着MICROCHIP已经开始布局工业级无线充电技术。

图片

充电头网通过在线下单的方式,从MICROCHIP官网购买了一套300W无线充电方案,今天主要为大家分享这套300W大功率无线充电方案上手体验以及简单的性能评测。

图片

MICROCHIP微芯这套300W无线充电模组分为发射端和接收端两个部分,均采用绿色PCB板设计。

图片

先来为大家简单介绍发射端部分,此模组由三块PCB板组成,正面主PCB板左侧设有为无线充电发射控制电路,右侧为发射线圈;无线充电发射线圈外围的NFC检测线圈印制在PCB板上;下方通过排针连接的PCB板上设有一块OLED显示屏幕以及操作按键。

图片

发射端模块的背面设有一块大体积的散热片,同时也设有调压电路以及滤波电路。

图片

发射端模块的长度约为140mm。

图片

宽度约为104.4mm。

图片

厚度约为32.8mm。

图片

净重约为325g,重量主要来自金属散热片。

图片

接着来看无线充电接收端模块,外形比较方正,正面同样采用了一块较大的散热片,同时也设有一个整流电感以及四颗滤波电容。无线充电接收芯片设在电感左侧位置。

图片

背面居中是无线充电接收线圈,线圈与PCB板之间设有隔磁片,隔磁片下面还有一层绝缘导热垫。

图片

无线充电接收端模块的长度约为80.2mm。

图片

宽度约为70.2mm

图片

厚度约为30.4mm。

图片

接收端模块净重约为217g。

MICROCHIP微芯300W无线充模组用料

下面对MICROCHIP 300W无线充电模组的结构和用料做一个详细的介绍,还是先从无线充电发射端模组开始。

图片

无线充发射端型号为EVB-WP300,已经通过的FCC认证。左下角是一颗来自MICROCHIP的无线充电发射主控芯片,中间有一颗驱动芯片,右侧为两颗同型号的线圈驱动MOS管,同时还设有6颗NPO谐振电容。

图片

NFC线圈通过FPC连接在主控PCB板上。

图片

细看可见,发射线圈两层设计。

图片

无线充电线圈由TECH MOUNT生产。

图片

无线充电发射端主控芯片采用的是微芯WP300TX01,这是一款固定功能设备 (FFD),设计用于执行无线电力传输功能。该芯片与 WP300RX01配对作为无线电源接收器功能。值得一提是的300W是使用数字控制器功能可以传输的最大功率。

图片

微芯WP300TX01详细规格资料。

图片

目前微芯WP300TX01已经在官网单独上架销售,有兴趣可以前往微芯官网了解更多信息。

图片

来自Allegro的线性电流传感器,型号ACS711,具有过流功能,适用于

图片

Allegro ACS711规格资料。

图片

两颗线圈驱动MOS管,来自CYStech全宇昕科技,型号MT8YE7D0N06RSH8。

图片

在PCB板背面最新的位置设有调压电路,用于无线充电主控芯片供电和其他功能。

图片

角落这边设有连接器,可以分离主功能电路板与检测用OLED显示电路板。

图片

屏幕所在PCB板的背面设有两颗芯片以及三个控制开关。

图片

背面的散热片拆除,线圈背面采用露铜过孔处理,加强散热性能。

图片

一颗来自微芯的温度检测IC,型号TCN75A。

图片

两颗MOS以及6颗NPO电容,无线充Tx发射端部分一共用了四颗MOS,两两一组,分别用于上桥和下桥。

图片

两颗来自DIODES的MOS驱动器,型号DGD05463。

图片

DIODES DGD05463规格资料。

接下来看看无线充电接收模块部分:

图片

用于整流的电感以及四颗固态电容。

图片

无线充电接收芯片采用的是微芯WP300RX01,这是一款固定功能设备 (FFD),旨在执行无线电源传输接收功能。该芯片与 WP300TX01 配对作为无线功率发射器功能。300W是使用数字控制器功能可以传输的最大功率。

图片

微芯WP300RX01详细介绍。

图片

无线充电接收芯片微芯WP300RX01同样已经在官网上架。

图片

继续将接收端上的散热片拆除下卖弄要隐藏了几颗器件。

图片

CYStech全宇昕科技的整流二极管,右侧是一颗MOS,同样来自CYStech全宇昕科技,型号MT8YE7D0N06RSH8。

图片

另外两颗同型号的MOS管,用于DC-DC降压。

图片

来自ADI 的DC-DC控制器,型号LT3840。

图片

背面的接收线圈同样为两层设计,线圈的焊点之间为16颗NPO电容。

图片

将线圈拆下,底部PCB板上设有一颗MOS管和一颗整流二极管。

图片

MOS管和整流二极管特写,与正面的同型号。

MICROCHIP微芯300W无线充模组上电测试

介绍完MICROCHIP 300W无线充模组外观和基本用料之后,下面接通电源做一些简单的测试。由于实验室现有的直流电源和负载,其最大功率都只能支持到150W,所以针对于这套模组的效率测试仅限于150W以内。此外,测试数据因测试环境的不同会有所差异,结果仅供参考。

1、FOD异物检测及NFC检测

图片

将该无线充电模块的Tx发射端接入24V电源,可见显示屏幕成功被点亮,整个发射端已经处于正常待机状态。从屏幕显示的内容可见发射端的频率为85.8KHz,输入电压为23.99V,目前处于待机状态,电流为0.02A,待机功耗约为0.4W。

图片

首先进行的FOD异物检测,直接在无线充电线圈上放入一个线圈,即可触发异物检测功能,屏幕会显示“Metal-FOD”,并且系统会发出警告提示音,功率依然保持在0.4W,也就是说没有输出。

图片

除了硬币这种较大块的金属之外,即使放上曲别针后,系统触发异物检测功能,能够非常灵敏地检测到金属异物的存在。

图片

随后将金属换成银行卡,则系统会检测到NFC,非常灵敏。

2、效率测试

图片

测试完FOD异物检测和NFC检测功能之后,下面接着测试一下整套无线充电系统的效率。供电端采用的是两台直流电源并联,提供24V10A输出能力,负载端选用的是艾德克斯IT8511A,最大负载功率为150W。通过调整电子负载的电流,可以获得不同功率下的效率数据。

图片

在空载模式下,通过Tx发射端显示屏可见,输入端的电压为23.96V,电流为0.23A,功率约为5.5W。

图片

随后将电子负载的电流调整为1A,此时负载端的电压为23.95V(压降忽略不计),负载功率23.94W,而Tx发射端的电压为23.94V,电流1.34A,功率约为32W,通过换算可知效率约为74.81%。

图片

继续将电子负载的电流调整为2A,此时负载端的电压为23.94V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.92V,电流为2.37A,发射功率56.6W,整体效率约为84.55%。

图片

负载电流调整为3A,此时负载端的电压为23.933V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.9V,电流为3.42A,发射功率81.7W,整体效率约为87.87%。

图片

当负载电流为4A时,此时负载端的电压为23.923V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.88V,电流为4.49A,发射功率107.2W,整体效率约为89.26%。

图片

当负载电流调整为5A时,此时负载端的电压为23.913V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.86V,电流为5.59A,发射功率133.3W,整体效率约为89.67%。

图片

当负载电流调整为6A时,此时负载端的电压为23.902V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.86V,电流为6.66A,发射功率158.9W,整体效率约为90.25%。

图片

继续负载电流调整为6.274A,此时负载端处于最大150W功率运行,电压为23.9V(压降忽略不计),Tx发射端电压为23.84V,电流为6.99A,发射功率166.6W,整体效率约为90.00%。

图片

最后将该无线充电方案的测试数据整理成曲线图,可以看到,方案在小电流模式下的效率相对偏低,1A电流带载,效率约为74.8%;随着带载电流增加,整个无线充电系统的效率也在增加,最高效率甚至突破了90%,比现在在很多传统的电源适配器效率还高,这对于无线充电系统而言十分难得。

3、温升测试

对于大功率无线充电系统而言,温升是衡量方案性能的另一个重要的参数,基于现有的测试设备,在室温约为25℃环境中,充电头网对该套无线充电方案进行了150W负载、1小时老化测试,并使用FLIR E4红外热像仪每隔半小时检测一次温度。

图片

150W负载老化30分钟后,检测到该无线充系统的最高温度为87.2℃,出现在接收端整流电感处。

图片

在经过1小时的150W负载老化后,整套无线充电系统的最高温度点没有发生变化,温度上升为90.1℃。

图片

同时测得Tx发射端背面的最高温度约为70℃。

充电头网总结

正如文章开头提到的,大功率无线充电技术的应用场景很多,市场一片蓝海。同时,相对于消费级无线充而言,大功率无线充电方案的技术难度也更大,门槛更高。充电头网本次拿到这套300W无线充电模组,基于全套MICROCHIP主控芯片开发,整套模组的设计巧妙,做工精致,并且发射端自带显示屏,方便用户调试。

这套无线充电模组采用的是24V DC输入/24V DC输出规格,据了解,这套无线充电模组还可以根据用户实际应用需求设置为12V DC输入/12V DC输出以及36V DC输入/36V DC输出,满足不同产品应用的需求。

性能方面,除了300W大功率的亮点之外,这套无线充电模组还具备灵敏的FOD异物检测和NFC功能,这也能确保方案在量产产品中的安全性。经过简单测试,该无线充电模组的空载功耗约为5-6W,所以当负载电流较小时,效率略低;负载电流越大,效率也越高,实测150W负载效率可达到90%左右。

同时该无线充电模组能够在150W负载功率下平稳运行,在无主动散热的情况下,半小时最高温度约为87℃,1小时接收端最高温度约为90℃。

MICROCHIP微芯针对大功率无线充电市场推出的这一整套完整解决方案,在未来将有望让机器人、AVG、无人机、电动车等产品提前步入无线充电时代。


关键字:MICROCHIP  无线充电 引用地址:MICROCHIP微芯发布300W工业级无线充方案,支持FOD和NFC检测

上一篇:如何便捷高效地导入IIoT?支持RS485的网关或是最佳选择
下一篇:莱迪思加入OPC基金会与行业领先的工业自动化标准联盟深化合作

推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 12:40

特斯拉宣布研发电动汽车无线充电技术,或引领又一项技术革新?
特斯拉首席设计师Franz von Holzhausen确认,特斯拉目前正研发感应式充电技术,即无需线或任何东西,只要将车开到充电板位置上,就可以自动充电。 电动汽车无线充电并非什么新鲜事,而特斯拉也一直在寻求更便携的充电方式。今年7月,他们收购了德国无线充电公司Wiferion,还展示了改装后支持无线充电的Model 3。 据悉,无线充电技术的原理是电磁感应,是通过磁场传递能量。其优势在于更便捷,可以适用更远的距离。此外,无需接触也避免了一些磨损等物理损害,同时避免接触火花造成的安全隐患。 但就现阶段而言,无线充还面临许多难题尚待攻克。 首先就是充电效率,上文中提及的改装后的特斯拉Model 3,虽然可以实现无线
[汽车电子]
特斯拉宣布研发电动汽车<font color='red'>无线充电</font>技术,或引领又一项技术革新?
无线充电市场将迎来价格战,MCU替代SoC或成长尾效应
  自iPhone 8/X标配 无线充电 功能后, 无线充电 市场开始爆发且持续升温,给国内 无线充电 厂商带来了巨大的市场红利,其中发射端无线充电器快速起量,增幅超10倍。然而,随着苹果无线充电器AirPower即将上市,小米、华为也将发布带有无线充电功能的新机,整个无线充电市场将会迎来又一轮的爆发。不过,在新一轮的爆发潮中,由 MCU 和SoC方案引发的价格战也随之而来。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    AirPower上市在即,新一轮爆发开启价格战   近日,业界传出最新消息称,苹果原装的无线充电器AirPower会在月底正式上市发售,售价为199美元。不过,苹果无线充电支持WPC的Qi标准,而国内厂
[手机便携]
无线充电技术未来发展发展动向
真正实现充电器端口统一化 对于无线充电技术来说,这一点将会得到最大程度的普及:不但手机可以使用,数码相机、iPone和iPad、笔记本也都可以一同分享这种充电设备。 日本富士通甚至准备推出一个更为高级的技术,将这种成功从便携式电子产品扩大到电动汽车充电中。富士通公司此举最终目的是在街头设置公用“充电点”,可以为便携数码设备以及电动汽车用户实现更方便地24小时全天候充电服务。 除此之外无线充电器更聪明可节省耗能。虽然无线充电设备的效能接收在70%左右,和有线充电设备相等,但是它具备电满自动关闭功能,避免了不必要的能耗。而且这个效能接收率在不断提高,很快将能达到98%。 无线充电技术投入量产指日可待 解决方案在技术
[手机便携]
一次能充四台手机!——OPPO立体式无线充电
随着无线充电技术的发展和普及,越来越多的电子设备,如手机、平板电脑、智能手表等移动终端使用无线充电技术。 无线充电技术一般是充电器中的线圈发出电磁场,而移动终端中的线圈在该电磁场中产生感应电流,进而对该移动终端进行充电。现有无线充电器一般是仅能对单个移动终端进行充电,这种充电器已经无法满足用户使用。 而当前支撑多个移动终端同时充电的无线充电器,一种是平面板状,会占用较大的面积,使用不方便。另一种是立体式,一般是在机壳的周边设置多个充电位,而由于同样的充电器中线圈位置也是固定,导致仅适合对特定尺寸的移动终端进行充电,适应性差。 针对这些问题,OPPO在19年8月9日申请了一项名为“立体式无线充电器”的实用新型专利(申请
[手机便携]
一次能充四台手机!——OPPO立体式<font color='red'>无线充电</font>器
Microchip发布新一代Multizone技术
提升基于JukeBlox 平台的整体家居音频和多房间应用性能; 配合全新iOS/Android 应用程序,轻松实现设置与控制。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日于2015香港春季电子展上宣布推出专为基于JukeBlox 4 平台的整体家居音频和多房间应用而设计的第二代Multizone音频技术及相关移动应用程序。新一代JB Multizone 2.0技术结合JB App,可使音频流紧密同步、高度稳定地传输至多个音箱。JB App是一款交钥匙式移动应用程序,可以轻松实现无线音箱的设置和操作。
[家用电子]
<font color='red'>Microchip</font>发布新一代Multizone技术
2014车载无线充电3大标准之争渐露分晓
    无线充电的市场热了。根据市场研究机构HIS研究报告显示,虽然2012年全球无线充电设备出货量仅有500万台,但该数字将在2015年上升至1亿台,三年时间体量增长20倍,包括不同配件和无线电源芯片的市场规模将达到40亿美元。     无线充电的热潮不难理解。当智能设备与设备、设备与电脑间的数据传输可以通过蓝牙甚至NFC技术实现;通过繁琐数据线才能为智能设备充电自然成为下一个被淘汰的目标。     强烈需求总能迅速催熟青涩的果实。随着智能设备功能越来越强,耗电也愈发严重。当人们走进咖啡馆,一进门除了问有没有wifi,就是四处寻么有 没有充电插座。现在美国已有不少星巴克为配备了嵌有无线充电模块的桌子,用户只要将支持PMA
[应用]
Microchip的新型通用小型PIC单片机系列又添新成员
 PIC16F88X系列成本最低的新成员兼具高性能和易于移植两大特点 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新PIC16F882器件。新器件是PIC16F88X系列28、40和44引脚单片机中成本最低的产品,适用于众多应用领域。PIC16F882有助于设计工程师在代码开发稳定以后选用成本更低的器件。 PIC16F88X系列的五款器件均可兼容其他28和40引脚PIC单片机,易于进行移植;还增了许多新的特性,可为用户节省设计阶段和设计完成后的时间和资金。这些增强特性包括具有时钟切换及故障排除时钟模式的双内置振荡器,更多(多达14个)模数转换通道
[单片机]
造型蛮漂亮 网友绘制Lumia 650渲染图
     微软已经延迟现有WP 8.1设备升级Windows 10 Mobile系统的时间,并承诺将会推出更多硬件设备来满足市场需求。目前市面上销售搭载Windows 10 Mobile系统的手机只有三款——Lumia 550/950/950 XL,而它们的另一款入门级新品Lumia 650有望于明年上半年上市发售。   Windows Central日前联合@PhoneDesigner团队基于目前所掌握的信息绘制了Lumia 650的渲染图,我们一起来欣赏一下吧。■ 根据目前所掌握的信息,Lumia 650的规格参数如下:     ● 操作系统: Windows 10 Mobi
[手机便携]
小广播
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

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