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电动车无线充电结构(2024-07-05)
切换时为 0
零电流切换(ZCS),电流切换时为0
无线充电
无线充电方式有四种:
· 电磁感应式,是最主要的无线充电方式,但因为传输距离太短(最多几公分)所以不适用于新能源汽车;
· 磁场共振式,又称磁耦合谐振式......
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ATA-4014功率放大器无线电能传输技术研究中的应用(2024-06-07)
地辨识入侵金属异物的检测方法。
实验设备:逆变器,谐振电路,Tx线圈,信号发生器,功率放大器,扬声器,断路器。
实验内容:
在一个完备的磁谐振式无线电能传输系统中,直流激励经逆变器、谐振电路转化为标准正弦激励后施加于Tx......
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电动汽车可以无线充电了?电动汽车无线充电技术将成为一个热点(2024-06-13)
式、电场耦合式、微波式、激光式等。
磁场耦合式无线电能传输技术利用磁谐振或磁感应原理将能量由发射端传递至接收端,磁场较强且充电距离较短,充电效率高;电场耦合式无线充电系统一般采用分离的两个极板来形成耦合......
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电动汽车无线充电技术解析(2024-12-04 12:19:10)
新
动态无线充电高速公路采用磁耦合无线电能传输......
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英飞凌携手AWL-Electricity通过氮化镓功率半导体优化无线功率(2024-10-21)
)技术与AWL-E创新的兆赫级电容耦合谐振式功率传输系统相结合,实现了行业领先的无线功率效率。英飞凌的GaN晶体管技术具有极高的效率和功率密度,而且可在极高的开关频率下工作。这使AWL-E能够......
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英飞凌携手AWL-Electricity通过氮化镓功率半导体优化无线功率(2024-10-21)
宣布与总部位于加拿大的AWL-Electricity建立合作关系,后者是兆赫级电容耦合谐振式功率传输技术的领导者。英飞凌将为AWL-E提供CoolGaN™ GS61008P,帮助该公司开发先进的无线......
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英飞凌携手AWL-Electricity通过氮化镓功率半导体优化无线功率(2024-10-21 15:15)
宣布与总部位于加拿大的AWL-Electricity建立合作关系,后者是兆赫级电容耦合谐振式功率传输技术的领导者。英飞凌将为AWL-E提供CoolGaN™ GS61008P,帮助该公司开发先进的无线......
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小米汽车无线充电专利获授权,有望“截胡”特斯拉(2023-11-15)
充电采用电磁感应式。
像我们经常说的手机无线充电,电动牙刷无线充电,都是电磁感应式;而磁场共振式,则是在发生端能量遇到共振频率相同的接收端,由共振效应进行电能传输。按照常理来说,电动汽车想要实现快速无线......
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功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用(2024-06-19)
功率放大器在电动汽车动态无线电能传输阻抗匹配研究中的应用;针对电动汽车动态无线充电过程中的系统失配问题,重点分析失配原因以及重新恢复匹配条件,将一种具有自适应调节能力的阻抗匹配网络嵌入二次回路,使电......
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基于微波谐振腔测湿技术实现测量系统的设计(2023-06-13)
腔内的频率偏移。作为传输介质,馈线应满足:①进入汽轮机蒸汽腔时,对其腔体的破坏最小;②作为耦合装置时,与谐振腔的耦合要满足要求;③传输信号时,要使其衰减最小。
3.2 圆柱谐振腔结构尺寸
圆柱形谐振......
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车上的无线充电是什么原理(2024-07-05)
。
电动汽车充电可以不依赖充电电缆,通过电磁感应、电磁谐振、射频等实现非接触式电能传输。汽车无线充电没有外露的连接器,可以适应各种恶劣环境和天气,避免漏电、断电等安全隐患。使用......
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LC振荡电路的工作原理是什么?(2025-01-04 18:20:11)
放电阶段和反向放电阶段,磁能和电荷能又被转化为电能。这种能量转换过程可以实现电磁波的发射和接收,因此在无线通信、雷达等应用领域中具有广泛的应用价值。
总之,LC振荡电路是一种利用电感和电容元件之间的电磁耦合......
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不用连接器给电池充电 ―― 轻松搞定(2024-07-23)
性和坚固性。
无线功率传输
在这些不能使用连接器的情况下,如果无线充电是一种好的解决方案,那么什么是无线充电? 怎样实现无线充电? 一种简单直接的定义也许是:无线充电不使用人造导体,从电源向用电负载传输电能......
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支持Qi和 AirFuel的双标准无线充电天线和有源整流系统(2024-05-16)
充电解决方案。电磁充电方案依靠两个线圈之间的磁场耦合传递电能。天线模块组件包括这两个线圈与电容器组成的补偿电路。感应式充电和电磁共振系统的不同之处在于磁场耦合系数和工作频率。无线......
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NFC天线防护应用先锋(2023-03-20)
NFC(Near Field Communication),即“近场通信”,也叫“近距离无线通信”。这是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。
NFC采用电磁耦合......
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英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术(2023-01-31 14:26)
统集成领域拥有丰富的专业知识,可为家电、智能手机、可穿戴设备、可听戴设备、消费电子设备、医疗设备、机器人、物联网、体育设备和其他新兴产品类别的制造商提供支持。NuCurrent解决方案采用感应式和谐振式无线......
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英飞凌携手NuCurrent部署市场领先的智能门锁与能量采集技术(2023-01-31)
统集成领域拥有丰富的专业知识,可为家电、智能手机、可穿戴设备、可听戴设备、消费电子设备、医疗设备、机器人、物联网、体育设备和其他新兴产品类别的制造商提供支持。
NuCurrent解决方案采用感应式和谐振式无线......
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采用STM32F103VBT6处理器实现水下无线能量传输系统的设计(2024-05-29)
洋科考实验提供更加优越的实验环境。同时,无接触的能量传输可以有效地避免因为电源插口外露、电缆拖曳断裂带来的安全隐患,提高系统的安全性。
常见的无线能量传输方式有三种:电磁感应、电磁辐射、电磁谐振。而耦合......
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在不使用数字控制器的情况下,闭合无线充电器接收器和发射器之间的控制环路(2024-07-16)
源管理器通过ACIN引脚连接至并联谐振电路,从而允许线性充电器从发射线圈产生的交变磁场无线接收电源。当LTC4124接收的电能超过以设定速率为电池充电所需的电能时,多余的电能将对VCC引脚......
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RFID标签是什么?简化的RFID系统是什么样的?(2024-08-19)
的缩写,即无线射频识别,是自动识别技术在无线电技术方面的具体应用与发展,该技术的基本思想是通过采用射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,无需人工干预,并可在各种恶劣环境下工作,RFID技术......
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薄膜电容器的作用(2023-09-26)
膜电容器用作旁路时,它主要就是起着降低直流母线的阻抗以及吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效地抑制直流母线电压在因负载突变而出现的波动。
3)当该装置用于谐振式变换器时,它就能够起到与电感一起实现谐振的功能。
......
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福州大学张艺明教授:电动汽车有线充电系统与无线充电系统的集成技术(2024-09-09)
CPSS TPEA期刊编委,福州大学教授,电气学院院长助理,福建省新能源发电与电能变换重点实验室副主任。清华大学本科和博士毕业。主要研究方向是无线电能传输技术、电力电子功率变换技术等。以唯......
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如何通过回波损耗测量来确定谐振器的Q因子(2023-05-31)
如何通过回波损耗测量来确定谐振器的Q因子;想要测量谐振器的Q因子并不少见。可能需要确定其在耦合谐振滤波器中的适用性,或者评估RFID标签的性能。通常,此测量是通过非常轻的输入和输出耦合进行的,以减......
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基于STM32103VET6微处理器的嵌入式RFID读卡器设计(2024-06-13)
储器天线的收发端,将其并联实现了共用一个天线。标签电路原理示意图如图4所示。
2.2.2 天线研究与设计
M24LR64在进行无线方式的信息读写时,采用频率为13.56 MHz的高频(HF)载波进行通信。通过电磁耦合......
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基于STM32103VET6微处理器的嵌入式RFID读卡器设计(2024-06-13)
储器天线的收发端,将其并联实现了共用一个天线。标签电路原理示意图如图4所示。
2.2.2 天线研究与设计
M24LR64在进行无线方式的信息读写时,采用频率为13.56 MHz的高频(HF)载波进行通信。通过电磁耦合......
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
出负载供电。
图5:工作状态4(t3-t4)
工作状态4(t3-t4):如图5所示,t3期间,谐振电流等于励磁电感Lm中的励磁电流,不再有电流流向变压器的一次侧绕组,电能传输结束,二次侧的二极管D7在......
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基于HFSS天线去耦仿真的设计(2024-07-18)
单元之间间距很小,从而会产生强烈的电磁耦合。研究表明,当天线间的间距小于或等于信号波长的一半时,接收天线上所收到的信号已经明显受到互耦效应的影响了。当天线单元之间的间距继续减小,这种......
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新能源汽车无线充电技术的应用(2024-03-22)
动汽车的使用更加便捷。这项技术的发展不仅在家庭充电方面有所突破,还在公共场所、如加油站和机场,掀起了一股革命。
无线电力传输的发展历程
无线电力传输并非新生事物,早在19世纪末,尼古拉·特斯拉就发明了第一台无线......
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具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
状态4(t3-t4)
工作状态4(t3-t4):如图5所示,t3期间,谐振电流等于励磁电感Lm中的励磁电流,不再有电流流向变压器的一次侧绕组,电能传输结束,二次侧的二极管D7在ZCS 模式中自然关闭,正半周功率传输......
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不同应用中薄膜电容的作用(2023-09-01)
旁路以及抑制电源电磁的干扰作用。
2、薄膜电容用在谐振式变换器时,能够和谐振式变换器中的电感一起谐振。
3、薄膜电容用在滤波电路时,消去滤波电路中电压脉动,吸收电压的波峰,消去电压的波谷,抑制......
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线圈感应式无线充电系统设计方案(2024-07-22)
线圈感应式无线充电系统设计方案;无线充电是指具有电池的装置透过无线感应的方式取得电力而进行充电,其方便性可以让消费者愿意支付额外的费用购买无线充电相关产品;因为......
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扩展无线电力传输以实现更高的功率传输(2023-03-15)
扩展无线电力传输以实现更高的功率传输;在过去十年中,传输功能已在各种商业、工业和汽车应用中得到广泛采用。市场趋势正在转向需要更高功率充电的电池供电产品。需要充电的产品数量在增加,对快速充电、大容......
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的控制器功能框图,主控制器由一个频率振荡器组成、磁耦合到次级控制的接收器电路、电流限制器、初级旁路的稳压器、过电压检测电路、过温度保护以及许多的集成保护功能。
图1
图2
此范......
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器(2024-04-10)
器的损耗,将会降低相关元件的发热,其设计也将更高效,能效也能得到提升,转换器(和车辆)也将从中受益。
目前市面上有多种类型的DC/DC转换器,本文将重点讨论谐振式DC/DC转换器。谐振式转换器是DC/DC......
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如何有效地延长电池续航时间并简化电池充电(2024-06-20)
源接收器的设计上。
实际限制
不过,利用通用的无线充电产品确实需要根本性转变设计角度。粗略估计,有效的耦合和电能传输需要匹配良好的发射器线圈和接收器线圈,这些线圈具有相似的尺寸,并且......
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瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计(2023-02-21)
系统中所运行基站的所有基本与硬件,包括一个高隔离多掷DPD(数字预失真)开关、一个采用紧凑封装的高增益和线性度前置驱动器、一个集成开关,和一个具有输入信号耦合功能的低噪声放大器(LNA)。该款完整RF前端平台旨在以优化的功率水平高效处理并向无线网络传输......
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使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试(2023-02-03)
使用泰克MSO54混合信号示波器完成谐振式电压传感器测试;一、什么是谐振式电压传感器?
· 谐振式压电传感器是一种典型的利用外界压力作用时结构频率的改变来实现压力测量的MEMS器件 !
二、谐振式......
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电动车也能无线充电!来看浦东这家企业自主研发的无线充电系统(2023-02-17)
电动车也能无线充电!来看浦东这家企业自主研发的无线充电系统;无线充电技术作为一项新兴技术,其商业化运作主要应用于手机、电脑、随身听等小功率设备的充电上,在电动汽车领域还是全新的尝试。无线电力传输也称无线能量传输或无线电能传输......
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如何实现远距离传输电力(2024-05-20)
接收器电路的方框图。通过双线电缆供电。PD电路负责对线路传输进行分类和监控。通过分类确定电能传输的功率等级。如果运行的电气设备需要24 V或55 V以外的电压,则需要使用额外的DC-DC转换器。
图......
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瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计(2023-02-21)
AMD的RFSoC数字前端ZCU评估套件集成
2023 年 2 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电......
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美国橡树岭国家实验室实现电动汽车无线充电新突破,功率高达 270 千瓦(2024-07-30)
汽车为测试平台。
ORNL 开发出了一种轻量化的无线充电系统,核心技术在于多相电磁耦合线圈,这种直径略超过 19 英寸(IT之家备注:约 0.48 米)的线圈能够在紧凑的空间内实现高功率密度。研究......
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工信部发布无线充电新规:手机等不能超80W(2023-05-31)
工信部发布无线充电新规:手机等不能超80W;工信部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,2024年9月1日起施行。本规定适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线......
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汽车无线充电,还能讲出新故事?(2024-04-09)
感应、磁场共振、电场耦合、无线电波。其中,手机和电动汽车主要采用的是电磁感应和磁场共振两种方式。
其中,电磁感应式无线充电利用的是电生磁、磁生电的电磁感应原理,充电效率高,但有效充电距离短,并且......
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智能边缘传感器需要新电源概念(2024-06-19)
用集中评估,所有收集到的传感器数据都必须通过电缆传输,或通过无线电波无线传输。
在许多应用中,直接在传感器上本地实施数据评估是有利的。对于这样的实施方案,现有工业厂房可以简单地配备振动传感器,无需......
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英飞凌推出业界首款PFC和混合反激式组合IC,提高基于GaN的USB-C EPR(2022-11-24)
外部BOM成本和元件数量。这款产品基于全新零电压开关(ZVS)HFB拓扑结构与氮化镓器件的结合,能够在各种线路/负载条件下提供领先于同类产品的效率。凭借这些特点和固有的拓扑结构优势,比如零电压开关、用于缩小变压器尺寸的谐振式能量传输......
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瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计(2023-02-21)
(数字预失真)开关、一个采用紧凑封装的高增益和线性度前置驱动器、一个集成开关,和一个具有输入信号耦合功能的低噪声放大器(LNA)。该款完整RF前端平台旨在以优化的功率水平高效处理并向无线网络传输......
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瑞萨与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计(2023-02-21)
系统中所运行基站的所有基本RF与数字前端硬件,包括一个高隔离多掷DPD(数字预失真)开关、一个采用紧凑封装的高增益和线性度前置驱动器、一个集成开关,和一个具有输入信号耦合功能的低噪声放大器(LNA)。该款完整RF前端平台旨在以优化的功率水平高效处理并向无线网络传输......
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工信部印发无线充电设备无线电管理暂行规定(2023-05-31)
工信部印发无线充电设备无线电管理暂行规定;
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近日获悉,印发了《无线充电(电力传输)设备管理暂行规定》,适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性(2024-01-29)
了解磁耦合RF变压器的非理想性;在本文中,我们将通过模拟设备的高频非理想性来了解变压器在射频应用中的局限性。本文引用地址:变压器在射频设计中执行许多有用的功能,包括:
阻抗匹配。
电路......
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PCB上产生射频能量的因素有哪些?(2024-10-24 19:53:01)
着电路连接和支持电子元件的作用。虽然主要用于信号传输和电能传导,但在某些情况下,PCB也可以产生射频(Radio Frequency,RF)能量。
首先,让我们了解一下RF能量是如何产生的。RF......
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通讯产品开发的解决方案,任何人都可像开发普通单片机系统一样,非常容易的开发嵌入式无线应用产品行应用。 我们的目标,是要将嵌入式无线通讯的技术,从大型的研究机构和大公司的实验室里“解放”出来,成为普通无线电爱好者,单片
通讯产品开发的解决方案,任何人都可像开发普通单片机系统一样, 非常容易的开发嵌入式无线应用产品行应用。我们的目标,是要将嵌入式无线通讯的技术, 从大型的研究机构和大公司的实验室里“解放”出来,成为普通无线电
类安防 显示器/投影仪 数字电视和机顶盒 家庭网络 ・工业制造业 工业自动控制 工业以太网 ・医疗设备 软件无线电 电疗 生命科学 ・无线有线通信 宽带无线通信 软件无线电(SDR) 接入 联网 传输 ・测试
系统 及多款 2.4G数据传输模块。27―2400Mhz多频点及多种调制方式的无线电数据及语音模块。
;石家庄星辰电器科技有限公司;;石家庄市星辰电器科技有限公司主要生产电线电缆试验检测设备、系列仿喷码机、系列工频火花试验机、系列成套电缆高压试验仪、系列交直流击穿设备、系列计米印字机等电器设备,串联谐振式
;邓逸;;主要生产手持式无线键盘,以及OEM,ODM
;深圳市泰达鑫通信技术有限公司;;深圳市泰达鑫通信技术有限公司创办于1998年,主要从事无线通信产品的研究、开发、生产与销售。经过几年来的发展,目前已拥有移动通信、无线数据传输领域的全系列产品,具备无线
/NETLINK等光纤收发器; 视频光端机; 光猫; 协议转 换器; 模式转换器; 光纤光缆; 光纤跳线; 耦合器; 光纤终端盒等光传输产品。网络产品:D-LINK全系列网络产品,TP-LINK全系
计等),医疗器械(核磁共振成像、磁疗器、磁化器等)和工业电气驱动和控制(石油脱脂设备、磁耦合器、磁起重机、磁性过滤器、CD-ROM等)领域。
与密集波分复用功能结合在一起,能传输所有标准格式的视频信号,如PAL、NTSC视音频信号及SDI、DVB-ASI、HD-SDI所有数字格式视频信号.