电源用微波或其他形式的电磁振荡来发射电能 ,在一定的空间范围形成供电场 ,这个范围内的任何用电设备都可以用天线或电磁共振线圈来接收电能 。
----《三体·黑暗森林》
随着2012年9月诺基亚发布Lumia920,无线充电技术正式走进人们的视野,在2017年9月的苹果发布会上提出:future is wireless, AirPower无线充电板的正式推出象征着行业龙头的苹果也正式进入了“无线元年”,在此之后,各大手机供应商也紧跟潮流,推出了各自的支持无线充电的手机等各种设备,随着5G的兴起,万物互联的概念被提出,无线充电应用领域将不断被扩展。
无线充电采用统一的充电标准,具备方便、 安全、空间利用率高等特点,同一无线充电底座能同时为不同设备充电,省去携带多种充电线材的麻烦;随放随充的特点有助于实现设备的碎片化充电,用户能在办公室、咖啡馆,机场等公众场合快速方便的获取电力支持,部分麦当劳,星巴克等快时尚场所已经配有无线充电服务。无线充电在公众服务领域的应用前景值得被期待。
无线充电技术的原理就是电磁感应定律。基于该原理,目前市面上的无线充电技术主要有以下几种:磁场共振无线充电、电磁感应无线充电、无线电波输电。
得益于效率和成本的因素,目前电磁感应技术是目前主流无线充电方案。而在电磁感应技术中关键部分在于接受组件中的磁屏蔽物,用于磁屏蔽的物质,无非就是一些导磁率高的软磁性材料,且不容易产生磁饱和。纳米晶材料是手机无线充电最佳材料之一。
无线充电纳米晶尺寸解决方案
无线充电技术强势带动纳米晶的发展,各大消费电子厂家也争相推出无线充电设备,这无疑就对纳米晶的质量提出了更高的要求,纳米晶成品的尺寸对于后期的装配以及自身的功能有着巨大的影响,这成了供应商最为关注的质量特征。
· 对无线充电纳米晶的外形尺寸,包括长,宽,直径,厚度进行检测。
· 全自动上下料,机械手作为搬运结构,实现全自动化。
· 不接触式光学测量,利用CCD进行2D尺寸的测量,探针用于检测纳米晶的厚度。
· 大倍率光学镜头,实现一次成像,提高效率。
· 测量单元采用转盘结构,保证效率的同时,减少了设备的占地面积。
· 强大的数据处理能力,根据测试结构进行产品分类
随着游戏、视频等高功耗的应用普及以及5G时代的到来,对手机的续航及充电体验不断提出新的要求。无线充电能充分利用碎片化时间为手机供电,在一定程度上解决用户手机续航不足的痛点。目前无线充电技术已成各大手机厂商竞争焦点,随着无线技术的不断成熟,无线充电将成为旗舰标配。
(毕延群 海克斯康创新资讯)
声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
- 暂无反馈