市场应用发展瓶颈
1核心无线充电技术不完善; 2辐射区域难以实现远距离传输; 3长距离定位对硬件的要求太高; 4磁场共振高度匹配可控制小; 5应用范围局限,没有得到延伸; 6市场因素与消费者心理导致开发商不愿意大力进行技术研发。 麻省理工学院的研究人员表示,身体对电场的反应很强,但身体对磁场的反应则几乎没有,因此这一系统不会影响人体健康。不过,这还只是一种推测,有研究人员对此观点表示担心,在真正应用于生活前,还需要进一步进行试验。
做为电子类充电产品,充电器本身避免不了辐射,所以无线充电器有辐射是必然的。但无线充电器的功率很小,充电时间较长,所产生的辐射也小,应该不会对人产生较大的伤害。 为避免不必要的浪费和产生更多的电子垃圾,中国正在执行手机充电器端口统一标准化。但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、iPhone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。
手机将内置充电接受器,并统一无线充电标准
要实现手机等产品的无线充电,必须有两个部分:发射器,与电源连接,负责向广阔空间发射电能;接收器,一般安装在电子产品上,用以接受电能。无线充电技术已经开始在手机产品中运用了,以iPhone手机为例,无线充电生产商为使其可具备无线充电功能,则对其进行了改装,安装了一种类似“苹果皮”的“衣服”。作为无线充电接收器,它是以增加手机充电外壳的形式出现,但相关改造产品中国或将可以推出。这个外壳被称为“Qi门”,它支持iPhone与黑莓手机,用户不需更换手机可抢先体验这一功能。在2013年初,无线充电接收器会充分“瘦身”,成为手机产品中内置的无线充电接收芯片,只有指甲盖那么大。诺基亚、飞利浦、LG、三星、索尼爱立信、iPhone、HTC、谷歌、中兴、Sharp以及RIM等众多国际知名手机厂商都很支持这一技术,无线充电器也有可能会与手机一起捆绑进行销售。
手机无线充电关键在于兼容性,Qi标准可确保品牌兼容
无线充电技术主要利用电磁技术,在发射器将电流转化为电磁,手机通过内置芯片接收器将电磁转化为电流为手机充电。无线充电技术推广的关键在于确保各厂家无线充电器能够兼容,Qi标准的制定使无线充电有了统一的技术规范,确保同一充电器对多品牌和多产品的兼容性。无线充电联盟主席Menno Treffers对外表示,Qi无线充电标准采用的是电磁感应技术,相比于其他技术,效率和安全性都更高。Qi无线充电标准包括接口、性能以及法规三方面,这将对无线充电技术的普及是相当大的挑战,所以通过Qi标准的手机将可通过任何通过Qi认证的充电基站、底座或是其它可充电装置进行无线充电。Qi对于装置的第一项先期要求就是不得高于5瓦特,这对于一些希望笔记本电脑也能同样通过无线充电技术的厂商可能是一大限制。
已有厂商推出Qi标准无线充电产品,市场广泛
全球最大的电池和便携式照明设备商Energizer(劲量)表示将会很快推出支持Qi标准的无线充电器产品,并首先为苹果iPhone3GS和黑莓Blackberry Curve 8900用户带来无线充电的全新体验。同时市场调研公司iSuppli提供的数据显示,无线充电设备市场在2013年将达到140亿美元的规模。飞利浦已经开始生产含有无线充电设置新型手机了。飞利浦X723手机已经现身,其采是32英寸240X400屏幕,带GPS和300万像素摄像头。可喜的是,该机将标配无线充电器Xenium Q1(Qi无线充电联盟标准),但具体上市时间和价格目前尚未透露。 尽管本文重点介绍充电器,顺便也概略介绍下接收天线。因为这类无线充电装置本质是一个变压器,初级装在充电器中,次级装在终端中。
因为与充电器不配套的接收天线会引起充电电路中电流的波动,如何选择好充电天线呢?
第一:终端天线需带磁屏蔽。
充电天线若只是一个空心线圈,则附近金属器物靠近时,会导致涡流,使得充电效率下降,充电器能量辐射不出去,电流增大,充电器发热。
第二:充电器选用的磁性介质分为有机磁性材料和无机磁性材料两大类。
有机磁性的材料可以做成很薄且有翘性,适合手机后盖壳贴合,用于手机中;无机的磁性材料是烧结的铁氧体制成,易碎,适合大的空间安装。
有的,有无线充电器的,用这个充电器的时候,与手机不用通过线材的连接。
无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,无线充电技术在 2007 年获得了 20 项专利,多种设备可以使用一台充电基站、手机、MP3 播放器、电动工具和其他的电源适配器的有线充电情况将不会存在了。通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁。
当前的大部分充电器,例如iPod 和iPhone ,都通过金属电线直接接触的方式,给设备内置电池充电。无线充电技术的优势在于便捷性和通用性。缺点就是效率低和只能提供电能。而Apple 的Dock 连接器不仅仅提供电能,同时还能把音频和视频文件通过USB 接口同步到设备上。不过,无线充电技术还是会给 WiFi 和电池技术带来进步的。对于不需要数据传输的设备来说,这一新技术将会大大减少用户所需各种充电器的数量。另外,通过采用无线充电技术,公共移动设备充电站将会有可能成为现实。
把有无线充电功能的手机放在无线充电板,位置要摆好,就可以充电了,注意有些无线充电面板所支持的手机型号不同,要根据自己的手机型号选择无线充电面板。
无线充电器目前不支持远距离的充电,可能以后会达到这种技术,什么是无线充电技术,据美国的一家报道,已经有研究机构研究出了可以远距离的无线充电器,这款充电器包含一个带插头的发信器,一个电子接收器,只要在一定范围内电源就能传到装有接收器的终端设备。
无线充电器利用无线电波传递,无线电波不仅是一种电磁波,其本身也能传递能量,且可以穿透空气,因此使得无线电力传输成为可能。
使用标准:
为了使不同品牌的产品能够共用同一个充电器,提高无线充电器的通用性,全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(Wireless Power Consortium,以下简称“联盟”)推出的“无线充电”标准,无线充电联盟(WPC)标准下,无线传输的功耗仅为 0~5W。
达到这一标准范围的系统在 2 个平面线圈之间使用电感耦合将电力从电力发送器传输给电力接收器。原副线圈之间的距离一般为 5mm,输出电压调节由一个全局数字控制环路负责,这时电力接收器会与电力发送器通信,并产生功耗。
该通信是一种通过反向散射调制从电力接收器到电力发送器的单向通信。在反向散射调制中,电力接收器调整负载,从而改变电力发送器的电流消耗。对这些电流变化进行监控,并解调成2 个设备协同工作所需的信息。通信协议包括模拟、数字声脉冲(ping)、身份识别、配置和电力传输。
——无线充电器
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