實驗室研發出一款無線充電板,借鑒輕質多相電磁耦合線圈設計理念,能夠提供高達100千瓦的高效輸電性能,滿足電動汽車能源需求。接收線圈布置于現代Kona電動車底部,而發射器則位于直徑14英寸、高5英寸的穩定平衡位置。
2024-03-21 11:24:2635 lcc-s無線充電拓撲結構實現發射端有補償電路接收端無補償電路恒壓充電的公式推導及電路設計
2024-03-16 16:38:12
1 個線圈,1 層 8.5μH 無線充電線圈 發射器 56 毫歐最大
2024-03-14 23:29:16
1 個線圈,1 層 14μH 無線充電線圈 接收器 355 毫歐最大
2024-03-14 23:22:20
1 個線圈,1 層 12μH 無線充電線圈 接收器 200 毫歐最大
2024-03-14 23:22:20
1 個線圈,1 層 5.8μH 無線充電線圈 發射器 14 毫歐
2024-03-14 22:55:11
1 個線圈,1 層 9.9μH 無線充電線圈 接收器 520 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 個線圈,1 層 7.3μH 無線充電線圈 接收器 70 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 線圈,2 層 15.8μH 無線充電線圈 接收器 100 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 個線圈,1 層 6.3μH 無線充電線圈 發射器 60 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 個線圈,1 層 6.3μH 無線充電線圈 發射器 60 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 個線圈,1 層 10.5μH 無線充電線圈 發射器 60 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 線圈,2 層 8.9μH 無線充電線圈 發射器 60 毫歐
2024-03-14 22:41:46
1 線圈,2 層 16.6μH 無線充電線圈 接收器 1 歐姆
2024-03-14 22:41:45
1 線圈,3 層 31.8μH 無線充電線圈 接收器 1.34 歐姆
2024-03-14 22:41:45
1 線圈,4 層 27.1μH 無線充電線圈 接收器 500 毫歐
2024-03-14 22:41:45
1 個線圈,1 層 11.9μH 無線充電線圈 接收器 220 毫歐
2024-03-14 22:41:45
1 個線圈,1 層 10.1μH 無線充電線圈 接收器 270 毫歐
2024-03-14 22:41:45
的影響非常重要。本文將詳細介紹三種常見的導線線圈,分別是螺旋線圈、柱形線圈和扁平線圈,探討它們的特點和Q值大小,以及影響Q值的各種因素。 一、螺旋線圈 螺旋線圈是一種常見的導線線圈結構,廣泛應用于無線電通信、無線充電等領域。它的特點是
2024-03-09 09:28:49278 FS9401是一款無線充電接收端控制芯片,支持1-5W無線充接收QI協議。這款芯片為無線充電技術帶來了更多的可能性和便捷性,成為了現代電子設備中不可或缺的一部分。FS9401 是一款無線
2024-03-07 20:34:33
電磁感應原理在接收到該磁場的同時將其轉化為電能。 在無線充電中,發射器一般會使用一組由電流激發的線圈。當電流通過線圈時,將會形成一個交變磁場,該磁場的特點是它會在空間中不斷地變化。接收器也包含一組線圈,這些線圈安裝在需要充
2024-02-20 15:44:16276 。 電磁感應式無線充電器利用電磁感應原理完成充電。它由兩個主要部分組成:傳輸器和接收器。傳輸器中的線圈通過接入電源,產生一個交流電場。當接收器中的線圈放置在傳輸器附近時,會受到傳輸器發出的電磁波,產生感應電動勢。然
2024-01-19 10:03:18362 無線充電是一種通過電磁感應原理將電能傳輸到無線充電設備的技術。它不需要物理接觸,利用電磁場來傳輸電能,使得電池可以通過接收電磁波而充電。無線充電技術已經被廣泛應用于電子設備、電動汽車和家庭生活
2024-01-17 16:54:18458 無線充電線圈中的磁片是一種重要的組件,用于產生和傳輸電磁能量。它們在無線充電技術中發揮著關鍵作用,為用戶帶來便利和高效的充電體驗。本文將詳細介紹無線充電線圈磁片的用途及其工作原理,并探討其在不同領域
2024-01-04 11:12:45534 體驗。本文將詳細介紹如何將普通充電寶改裝成無線充電寶。 原理與技術 無線充電原理 無線充電是通過電磁感應的原理實現的。當充電器主動發射電磁信號時,接收器的線圈內會產生感應電流,從而實現無線充電。 技術要點 要將
2023-12-19 10:27:481149 需要注意的事項。 一、無線充電器接收器的基本原理 無線充電器接收器是通過電磁感應原理實現的。它由一個大約與手機尺寸相當的小設備組成,其中包含一個線圈和與手機或其他電子設備連接的接口。當將無線充電器放在適配器
2023-12-08 14:53:23647 中國——意法半導體推出基于STWLC38和STWBC86芯片的無線充電發射器和接收器評估板,簡化15W Qi無線充電器的開發。
2023-12-07 11:30:40472 無線充電接收芯片是無線充電系統中的關鍵組件,其主要作用是將來自發射端的電磁信號轉換成電能,并將其存儲在電池或其他供電設備中。接收芯片的性能將直接影響到無線充電的效率和安全性。
2023-12-03 10:49:03628 簡介:本文將介紹基于FPGA的無線充電器接收器系統的解決方案。無線充電器接收器嚴格遵循最新的WPC Qi標準。接收器系統包含一個模擬模塊和一個FPGA模塊。模擬模塊由分立式組件組成,包括全橋整流器
2023-11-09 15:26:305 提出了一種強耦合屏蔽線圈結構來降低WPT系統的泄漏磁場[1]。當屏蔽線圈加入到WPT系統時,控制屏蔽阻抗為容性狀態,使發射與接收線圈間的等效互感得到增強。相比傳統的無源感性屏蔽,該方法在提高傳輸效率的同時,也削弱了系統整體的泄漏磁場。
2023-10-30 10:46:27377 想讓無線充電接收線圈有接收的時候給單片機一個信號
2023-10-28 06:35:16
近場通訊大致結構如下圖所示,包含接收線圈、發送線圈、移動通訊設備(卡片、手機)、通訊設備(充電板、NFC讀卡器等),其中,接收線圈和發送線圈是個相對概念。設備通過發射線圈和接收線圈(環形天線)之間的感應磁場耦合進行通信。
2023-10-23 16:45:24506 有什么別的辦法更好),調制電路,三個發送線圈。接收端要有:三個接收線圈,解調電路,無線供電需要的整流器什么的,兩個8字節移位寄存器(型號是74HC595,用來控制LED點陣),一個8*8的LED點陣。*:接收端沒有電源,電能來自發送端,信號也
2023-10-15 10:45:420 充電裝置通過接收車輛發送的充電請求消息來確定泊車目標位置,然后利用線圈陣列找到與目標車位對應的感應線圈,以便確定安裝在車輛上的電能接收線圈的位置。最后,通過將位于預設位置的電能發射線圈移動到目標位置,實現與電能接收線圈之間的無線充電。
2023-09-27 16:43:091483 概述IP6805S是一款無線充電發射端控制SoC芯片,兼容WPC標準,支持A11或A11a線圈,支持5W充電。IP6805S通過AnalogPing檢測無線充接收器,通過DigitalPing建立
2023-09-17 11:16:56831 無線充電使用的主要技術是電磁感應和電磁共振。這些技術利用了電磁場的相互作用來傳輸能量。
電磁感應充電是最常見和廣泛應用的無線充電技術。它基于法拉第電磁感應定律,通過發射端的線圈產生交變磁場
2023-08-28 16:17:033431 作為材料技術、制造和電子元器件的全球領導者,TDK最新推出一款先進的符合Qi無線充電標準的平面無線充電線圈。該線圈采用獨特的銅印刷技術,能為最終用戶帶來多種優勢。無線充電聯盟[WPC]已將這種新線圈
2023-08-22 11:10:31812 的充電器中有一個磁芯,外面繞有線圈,能將電轉換為電磁場,而電磁場能夠在空間傳播,同時,手機中也有一個相應的接收線圈,這個接收線圈接觸到充電器發出的電磁場后,在接收器的接收線圈中引起電磁感應,產生交流信號
2023-08-18 10:42:32
無線充電在技術行業中變得越來越普遍,提供了一種更方便的設備充電方式,而無需使用電纜或插頭。隨著技術的進步,由于氮化鎵(GaN)功率器件的使用,無線充電變得越來越高效和快速。 無線充電技術 無線充電
2023-07-28 17:07:478828 充電基站和設備的橋梁。 19107516775無線充電器利用電磁波感應原理進行充電,原理類似于變壓器。在發送和接收端各有一個線圈,發送端線圈連接有線電源產生電磁信號,接收端線圈感應發送端的電磁信號從而產生電流給電池充電。 無線充電
2023-07-12 16:41:02329 IP6805S 是一款無線充電發射端控制SoC 芯片,兼容WPC 標準,支持A11 或A11a 線圈,支持5W充電。IP6805S 通過Analog Ping 檢測無線充接收器,通過Digital
2023-07-12 15:33:243 無線充電線圈基于電磁感應技術,我們現在使用的無線充電/無線供電的設備都是根據電磁感應原理而產生,起碼我們目前已經商用的設備都是電磁感應原理設備。目前能夠實現無線輸電有四種方式:電磁感應方式、電磁共振方式、電磁耦合方式和微波諧振方式。
2023-06-29 15:43:331744 無線充電器是指利用電磁波感應原理進行充電的設備,原理類似在變壓器。于發送與接收端各有一個線圈,發送端線圈連接有線電源產生電磁信號,接收端線圈感應發送端的電磁信號進而產生電流予電池充電。
2023-06-18 10:30:131611 無線充電線圈發熱的原因如下:例如無線充電器充電時發熱是正?,F象,但假如充到燙手,就要注意產品品質是否有問題。原裝無線充電器也不掃除可能故障。別的充電時,要注意無線充電器的功率是否與手機相區配。
2023-06-18 10:27:302050 無線充電線圈我們經常會看到,但是大家知道嗎,無線充電線圈是需要繞線的,那么無線充電線圈在繞線的時候需要注意哪些事情對于這個問題大家都思考過嗎,如果不知道的話,今天來給大家科普一下吧。
2023-06-18 10:25:312538 從根本上并不是無線充電的,相反來說還是和有線充電是一樣的,后來隨著技術的跟新升級現在手機無線充電可以直接將帶有內置無線充電接收線圈的如華為手機等靠近一個內置帶有無線充電發射線圈的充電寶即可以實現無線充電了從根本上達成了無線充電的實現。
2023-06-18 10:22:461074 無線充電器是指利用電磁波感應原理進行充電的設備,原理類似于變壓器。在發送和接收端各有一個電感線圈,發送端線圈連接有線電源產生電磁信號,接收端線圈感應發送端的電磁信號從而產生電流給電池充電。
2023-06-18 09:56:423934 無線充電線圈通??梢杂脕碜鳛殡娏骰ジ衅?,擁有頻帶寬,體積小,重量輕,便于數字化測量,和微機的保護。廣泛一個用于電視工藝,音響工藝,通訊發射,接收以及電源濾波、VCD射頻頭、天線放大器、收錄機、天線咪頭等領域。
2023-06-15 16:44:08865 無線充電接收線圈采用專利的IHLP?技術制造。無線充電線圈使用一個磁性導線線圈,裝在一個復合材料的芯/防護罩上,使IWAS接收機線圈比競爭技術多了一些明顯的優點:
2023-06-12 18:00:441636 無線充電線圈中的無線充電技術已經成為目前比較熱門的話題了,大家想知道無線充電到底有什么特點究竟讓人們如此吸引嗎?
眾所周知不管是什么產品,它們都會存在的優點和缺點,無線充電線圈也不例外,那么,今天我就將無線充電的優點和它的缺點做一個詳細的說明,也好讓大家更了解無線充電。
2023-06-12 17:54:371409 無線充電器中線圈的作用無線充電器是指利用電磁波感應原理進行充電的設備,其原理與變壓器相似。發送端和接收端各有一個線圈。發送端線圈連接有線電源,產生電磁信號,接收端線圈感應發送端電磁信號,產生電流
2023-06-12 17:26:12914 目前常見的無線充電技術主要有電磁感應式、電磁共振式、電場耦合式。當前手機無線充電大部分采用電磁感應式無線電能傳輸技術,發射線圈安裝在在充電座上,接收線圈安裝在手機背面,當手機靠近充電座的發射線圈
2023-05-19 09:48:58469 汽車無線充電背后的原理與手機和電動牙刷等低功率設備的無線充電是一致的,就是在充電位置中內嵌一個初級線圈,通電時產生磁場,在連接到被充電設備電池的次級線圈中感應出電流。當初級線圈和次級線圈彼此處于最佳距離時,無線充電效果最佳。
2023-05-08 09:17:241161 A11a 線圈,支持5W充電。IP6805S 通過Analog Ping 檢測無線充接收器,通過Digital Ping 建立與無線充
2023-04-24 19:58:29
LTC?4120 是一款恒定電流 / 恒定電壓無線接收器和電池充電器。充電電流利用一個外部電阻器設置在高達 400mA 的電流上。如果需要超過 400mA 的電流,則使用兩個并聯工作
2023-04-20 11:12:21595 IP6825高集成的5W無線充電發射控制器簡介:IP6825是一款無線充電發射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi最新標準,支持A11或A11a線圈, 支持5W充電。IP6825通過Analog
2023-04-19 20:50:310 概述IP6805S是一款無線充電發射端控制SoC芯片,兼容WPC標準,支持A11或A11a線圈,支持5W充電。IP6805S通過Analog Ping檢測無線充接收器,通過Digital Ping
2023-04-19 20:45:332 無線充電線圈 12uH ±5%
2023-03-31 10:43:18
無線充電線圈
2023-03-31 10:43:18
無線充電線圈 11.5uH ±5%
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 11.1uH ±5%
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 10.5uH ±5%
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 46uH
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 19uH
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 13uH
2023-03-31 10:43:17
無線充電線圈 17.3uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 9.9uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 10.6uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 8.9uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 2.9uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 4uH ±2%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 8.23uH ±5%
2023-03-31 10:43:16
無線充電線圈 11.6uH ±2%
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 2.6uH ±2%
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 8uH ±10%
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 8.32uH ±5%
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 27uH
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 12.8uH
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 6.8uH ±5%
2023-03-31 10:43:15
無線充電線圈 2.76uH ±5%
2023-03-31 10:43:14
無線充電線圈 27.9uH
2023-03-31 10:43:13
無線充電線圈 6.2uH ±5%
2023-03-31 10:43:13
無線充電線圈 24uH
2023-03-31 10:43:13
無線充電線圈
2023-03-30 21:14:05
無線充電線圈 16.2uH ±5%
2023-03-30 21:14:04
無線充電線圈 11uH ±5%
2023-03-30 21:14:03
無線充電線圈 12.3uH
2023-03-30 21:14:03
無線充電線圈
2023-03-30 21:14:02
無線充電線圈
2023-03-30 21:14:01
無線充電線圈
2023-03-30 21:14:01
無線充電線圈 10.68uH ±5%
2023-03-30 21:14:01
無線充電線圈 4.95uH
2023-03-30 21:14:01
無線充電線圈 13.3uH
2023-03-30 21:14:00
無線充電線圈 6.3uH ±5%
2023-03-30 21:14:00
無線充電線圈 13uH
2023-03-30 21:13:59
ATK-HSWLDBG無線調試器-帶大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG無線調試器-帶小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
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