如何实现位置自由的低功耗无线充电设计?
品慧电子讯由于电池技术的制约,手机的充电频率随着功能的拓展而越来越高。无线充电技术的出现使得充电的过程更加方便,同时也解决了不同手机之间的兼容性问题。下文介绍了实现位置自由的低功耗无线充电设计的思路。目前,主流的无线充电技术主要包括以下3 类:1)电磁感应:在两个设备中分别使用一只具有振荡电路特性的线圈组成一组收发线圈, 在发送设备的线圈加上几兆赫兹的交变电流,那么接收设备的线圈上就会产生感应电动势,从而实现了电能的无线传输。目前,基于电磁感应的无线充电技术的传输功率为几瓦到几百瓦,传输距离小于1 cm。2)无线电波:根据电磁学原理可知,竖直导体棒内通过超高频的交流电,其周围就会形成电磁波,在特定的频率内,我们叫这本导体棒发射出了无线电波。如果把一个圆环形的线圈作为天线,放在无线电波的周期变化的磁场里,那么线圈里就会感应出相应的电流。基于无线电波的无线充电技术利用了电波能量可以通过天线发送和接收的原理,直接在整流电路中将电波的交流波形变换成直流后加以利用。基于无线电波的无线充电技术的传输功率小于100 毫瓦,传输距离最高可以达到10 米。3)电磁共振方式:在两个共振频率相同的物体之间能有效的传输能量,而不同频率物体之间的相互作用较弱。根据这个原理,麻省理工学院的研究小组在灯泡试验中,用两个铜线圈作为电磁共振器。其中一个线圈连接在电源上作为发射器,另一个线圈连在灯泡上作为接收器。通电后,发射器能够以10 MHz 的频率振动,但它并不向外发射电磁波,而是在它的周围形成一个强大的非辐射磁场。这个非辐射磁场可以协调的与接收线圈进行能量传输。基于电磁共振的无线充电技术的传输功率能够达到几千瓦,传输距离可达数米。本文采用TI 的BQ500410A 芯片来构成无线充电系统的TX 端,RX 端采用TI 的BQ51013B。该方案使用3 个发射线圈阵列来扩展位置自由,同时具有寄生金属检测(PMOD)和外来物体检测(FOD)的功能,确保了充电过程的安全性。系统结构一套完整的无线充电系统包括TX 端和RX 端两部分,其结构框图如图1 所示。 无线充电的结构类似于一个空心变压器,能量传输通过线圈耦合的方式来实现。通常发射线圈及其驱动电路被安装在一个充电板内,接收线圈及其驱动电路则被嵌入到需充电的设备中,如智能手机等。能量传输的效率与线圈之间的距离、线圈对齐的程度、线圈方向、线圈材质、磁场屏蔽、阻抗匹配、发射频率及占空比等因素有关。其中,线圈之间的距离及对齐程度对传输效率有极大的影响。
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低功耗
本文通过增加TI的MSP430低功耗MCU配合BQ500410A来实现系统的低功耗。为了实现低功耗,一种最直接的方法是无负载时直接关断电源使BQ50041A 完全关机。但是这样做的话,包括充电状态、错误状态、操作模式及驱动引脚状态信息等将会完全丢失。增加MSP430 后,BQ500410A 可以周期性的关机来节节省功耗,其唤醒信号由MSP430 来提供。同时,各种状态信息也由MSP430 来保存,LED 状态指示灯也由原先的BQ500410A 驱动变为由MSP430 来驱动。如此一来,虽然系统的复杂度及成本提高了, 但是待机功耗由原先的300 mW 降低到90 mW 左右。
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