Qi标准及无线充电解决方案介绍
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Q I无线充电标准V1.01概述1.1范围系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:第一部分:接口定义第二部分:性能要求第三部分:兼容性测试该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法。
通过一个适当的次级线圈(典型尺寸是大约40mm)来传输约5瓦特的电能。
工作频率在110~205KHz之间。
支持两种将移动设备放置于发射器表面的方法:辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过表面上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的表面。
无需定位方法允许移动设备任意放在支持表面任何位置传输能量的发射器表面。
一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
极低的待机功耗(实现需要)。
1.3一致性与参考本文档中的所有规定都是强制性的,除非特别指明是推荐的、可选的或加强说明的。
为避免产生疑问,单词“应”表示指定部分为强制行为,也就是说,如果指定的部分没有所定义的行为,则这就违反了无线电能传输标准。
此外,单词“应该”表示指定部分为推荐行为,也就是说,如果指定的组件有正当理由偏离所定义的行为,则这不是违反了无线电能传输标准的。
最后,单词“可以”表示指定组件的可选行为,也就是说,是否具有所定义的行为(没有偏离)是取决于指定组件。
除本文件所提出的规范外,产品的实现也应符合下面所列出的系统说明所提出的规范。
此外,下列国际标准的相关部分也应遵守。
如果任何系统描述或以下所列出的国际标准存在多个修订版本,以最新版本为准。
[第2部]无线电能传输系统描述,第I卷,第2部分,性能要求。
[第3部]无线电能传输系统描述,第I卷,第3部分,兼容性测试。
[PRMC]电源接收器制造商代码,无线充电联盟。
[SI]国际计量制。
1.4定义有效区域:当发射器向移动设备供电时,发射器和接收器各自表面的一部分有足够高的磁场通过的区域。
无线充电解决方案无线充电是一种方便快捷的充电方式,可以减少使用传统有线充电器带来的麻烦。
为了解决无线充电的问题,可以采取以下解决方案。
首先,可以引入Qi无线充电技术。
Qi是一种无线充电的标准,它可以将电能通过空气传输到电子设备中进行充电。
与传统的有线充电方式相比,Qi无线充电技术可以提供更大的充电范围和更高的充电效率,用户只需将设备放在充电器上即可自动充电。
引入Qi无线充电技术可以有效解决无线充电的问题。
其次,可以在公共场所广泛推广无线充电设备。
公共场所如餐厅、咖啡馆、机场、火车站等是人们常常需要手机充电的地方。
在这些地方安装无线充电设备可以极大地方便人们的充电需求。
这样,用户只需在公共场所放置手机或其他电子设备,就能够自动充电,无需带充电器,大大提升了用户的充电体验。
另外,可以开发更多的无线充电器类型。
目前,市场上已有各种各样的无线充电器,如充电宝、车载充电器、桌面充电器等。
但是,还可以针对不同的使用场景和需求,开发更多的无线充电器类型。
比如,在餐桌上安装无线充电设备,可以让用户在就餐的同时充电;在汽车座位上安装无线充电装置,可以方便驾驶员在开车的过程中充电。
通过开发更多的无线充电器类型,可以满足不同场景下的充电需求。
最后,可以加强无线充电技术的研发和标准化工作。
无线充电技术目前还存在一些问题,比如充电距离有限、充电效率低等。
为了提高无线充电的效果和用户体验,可以加强相关技术的研发工作,不断推出新的无线充电技术和产品。
同时,还可以加强无线充电技术的标准化工作,确保不同厂商生产的无线充电设备可以互相兼容和通用,为用户提供更好的使用体验。
总之,无线充电是一种方便快捷的充电方式,可以通过引入Qi无线充电技术、推广无线充电设备、开发更多的无线充电器类型、加强无线充电技术的研发和标准化工作等手段来解决无线充电的问题。
这些解决方案可以提高无线充电的充电范围和效率,给用户带来更好的使用体验。
qi无线充电协议摘要1. 引言随着移动设备的普及和无线充电技术的进步,人们对于高效、便捷的充电方式的需求越来越高。
传统的有线充电方式存在插拔不便、易断电等问题,而无线充电技术则可以解决这些问题并提供更好的用户体验。
qi无线充电标准就是一种应用广泛的无线充电技术,本文将对其进行详细介绍。
2. 无线充电的背景与优势3. qi无线充电协议的工作原理qi无线充电协议是一种基于电磁感应原理实现无线充电的技术。
它由两个主要组件组成:充电器(基站)和充电设备(移动设备)。
下面分别介绍这两个组件的工作原理。
4. qi无线充电协议的技术规范4.1 通信协议qi无线充电标准使用一种基于射频(RF)的通信协议,通过无线信号的传输来实现充电设备与充电器之间的通信。
该通信协议支持数据的双向传输,可以实现充电设备的智能控制和充电器的状态监测。
4.2 充电规范充电器功率范围:qi无线充电标准规定了充电器的充电功率范围,包括普通充电和快速充电两种模式。
充电效率要求:qi无线充电标准要求充电系统的效率达到一定的水平,以减少电能的损耗。
充电距离:qi无线充电标准对充电距离有一定的规定,根据不同功率的充电器,可以支持不同的充电距离。
4.3 安全标准qi无线充电标准还定义了一些安全要求,以确保充电过程的安全性。
例如充电器和充电设备需要支持过流保护、过温保护等功能,以避免电器故障和安全事故的发生。
5. 常见的qi无线充电设备6. 常见问题解答6.1 qi无线充电设备是否能与其他充电设备兼容?是的,qi无线充电标准是一种通用标准,几乎所有支持qi充电的设备都可以兼容使用。
6.2 qi无线充电设备的充电速度如何?qi无线充电技术支持不同功率的充电器,充电速度取决于充电器的功率。
快速充电模式可以提供更快的充电速度。
6.3 qi无线充电设备的充电距离有限吗?是的,充电距离与充电器的功率有关,一般情况下,充电距离一般在几厘米到几十厘米之间。
结论qi无线充电标准作为一种广泛应用的无线充电技术,通过规定充电设备之间的通信协议和充电规范,保证了设备的兼容性和互操作性。
qi认证标准标题:了解和应用“Qi认证标准”简介:本文将介绍“Qi认证标准”的概念和重要性,讨论其在无线充电技术中的应用,并强调遵守文章中提到的要求,确保内容的质量和合规性。
正文:无线充电技术在近年来得到了广泛的应用和发展,其中“Qi认证标准”被认为是保障无线充电设备质量和安全的重要因素。
本文将介绍什么是“Qi认证标准”,以及为什么它对无线充电技术至关重要。
首先,我们来了解一下“Qi认证标准”的含义。
Qi是一种无线充电技术标准,由Wireless Power Consortium(无线电力联盟)制定和管理。
该标准确保了无线充电设备的互操作性和安全性,使得用户可以放心地使用各种Qi认证设备进行无线充电。
“Qi认证标准”的重要性不言而喻。
在市场上存在着各种不同品牌和型号的无线充电设备,但并非所有设备都能保证高效、安全地进行无线充电。
通过遵守“Qi认证标准”,制造商可以确保其设备能够与其他认证设备互通,并提供稳定和安全的充电体验。
然而,我们在撰写本文时需要注意一些要求,以确保文章的质量和合规性。
首先,标题必须与正文内容相符。
我们不能使用误导性的标题来吸引读者,而在正文中却没有提及或讨论相关内容。
其次,文章内容中不能包含任何网址链接或其他广告信息。
我们的目标是提供有价值的信息,而不是进行营销活动。
第三,我们必须避免引发版权或其他侵权争议。
在撰写过程中,应使用原创的或合法的引用,并在必要时进行适当的引用标注。
第四,文章标题、简介和正文中不能包含任何不适宜展示的敏感词或其他不良信息。
我们应该保持文章的专业性和中立性,避免使用任何可能引起争议或冒犯读者的词语。
最后,文章正文不能出现缺失语句、丢失序号、段落不完整等情况。
我们需要确保文章的逻辑清晰,语句通顺,段落结构合理,以提供一个良好的阅读体验。
总结起来,“Qi认证标准”在无线充电技术中起着重要的作用。
本文通过介绍“Qi认证标准”的概念和应用,强调了撰写文章时需要遵守的要求,以确保内容的质量和合规性。
QI无线充电标准V1.01概述1.1范围系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:●第一部分:接口定义●第二部分:性能要求●第三部分:兼容性测试该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性●一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备〔接收器〕的非接触式电能传输方法。
●通过一个适当的次级线圈〔典型尺寸是大约40mm〕来传输约5瓦特的电能。
●工作频率在110~205KHz之间。
●支持两种将移动设备放置于发射器外表的方法:✧辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过外表上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的外表。
✧无需定位方法允许移动设备任意放在支持外表任何位置传输能量的发射器外表。
●一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
●相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
●极低的待机功耗〔实现需要〕。
1.3一致性与参考本文档中的所有规定都是强制性的,除非特别指明是推荐的、可选的或加强说明的。
为防止产生疑问,单词“应”表示指定部分为强制行为,也就是说,如果指定的部分没有所定义的行为,则这就违反了无线电能传输标准。
此外,单词“应该”表示指定部分为推荐行为,也就是说,如果指定的组件有正当理由偏离所定义的行为,则这不是违反了无线电能传输标准的。
最后,单词“可以”表示指定组件的可选行为,也就是说,是否具有所定义的行为〔没有偏离〕是取决于指定组件。
除本文件所提出的标准外,产品的实现也应符合下面所列出的系统说明所提出的标准。
此外,以下国际标准的相关部分也应遵守。
如果任何系统描述或以下所列出的国际标准存在多个修订版本,以最新版本为准。
[第2部] 无线电能传输系统描述,第I卷,第2部分,性能要求。
[第3 部] 无线电能传输系统描述,第I卷,第3部分,兼容性测试。
[PRMC] 电源接收器制造商代码,无线充电联盟。
[SI] 国际计量制。
1.4定义有效区域:当发射器向移动设备供电时,发射器和接收器各自外表的一部分有足够高的磁场通过的区域。
Q I无线充电标准V1.01概述1.1范围系统描述无线电能传输第1卷包含以下文档:第一部分:接口定义第二部分:性能要求第三部分:兼容性测试该文件定义了一个电能发射器和一个电能接收器之间的接口。
1.2主要特性一种基于线圈之间的近场电磁感应原理,将电能从发射器传输到移动设备(接收器)的非接触式电能传输方法。
通过一个适当的次级线圈(典型尺寸是大约40mm)来传输约5瓦特的电能。
工作频率在110~205KHz之间。
支持两种将移动设备放置于发射器表面的方法:辅助定位方法帮助用户适当地将移动设备放在通过表面上一个或几个固定的位置来传输电能的发射器的表面。
无需定位方法允许移动设备任意放在支持表面任何位置传输能量的发射器表面。
一个简单的允许移动设备完全控制电能传送的通信协议。
相当大的可集成在移动设备上的设计灵活性。
极低的待机功耗(实现需要)。
1.3一致性与参考本文档中的所有规定都是强制性的,除非特别指明是推荐的、可选的或加强说明的。
为避免产生疑问,单词“应”表示指定部分为强制行为,也就是说,如果指定的部分没有所定义的行为,则这就违反了无线电能传输标准。
此外,单词“应该”表示指定部分为推荐行为,也就是说,如果指定的组件有正当理由偏离所定义的行为,则这不是违反了无线电能传输标准的。
最后,单词“可以”表示指定组件的可选行为,也就是说,是否具有所定义的行为(没有偏离)是取决于指定组件。
除本文件所提出的规范外,产品的实现也应符合下面所列出的系统说明所提出的规范。
此外,下列国际标准的相关部分也应遵守。
如果任何系统描述或以下所列出的国际标准存在多个修订版本,以最新版本为准。
[第2部]无线电能传输系统描述,第I卷,第2部分,性能要求。
[第3部]无线电能传输系统描述,第I卷,第3部分,兼容性测试。
[PRMC]电源接收器制造商代码,无线充电联盟。
[SI]国际计量制。
1.4定义有效区域:当发射器向移动设备供电时,发射器和接收器各自表面的一部分有足够高的磁场通过的区域。
智能手机Qi无线充电降噪讲解一、手机无线充电1.无线充电分类:1)电磁感应式(小功率无线充电常用)2)磁场共振(大功率无线充电常用)3)无线电波式:类似wifi 广播式,室内连上即可为手机充电。
2.主流无线充电标准主流的无线充电标准有五种:1)Qi标准又称WPC,由Wireless Power Consortium推出的无线充电标准;2)Power Matters Alliance(PMA)标准,电磁波频率在277—357kHz之间3)Alliance for Wireless Power(A4WP)标准4)iNPOFi技术5)Wi-Po技术,产生6.78MHz的谐振磁场二、Qi充电详解1.Qi主要是为手机、照相机等手持低功率设备进行无线充电;Qi 1.2标准最高可以支持15W无线快充。
2.Qi发射频率1)发射端根据频率变化可以分为:定频架构、变频架构。
变频架构:工作原理是通过改变工作频率从而调节发射功率,改变的频率一般也不会全覆盖100-205kHz。
定频架构:如苹果MFi认证的7.5W快充工作频率则固定在127KHz左右。
2)接收频率无线充电器目前主流采用感应式技术和共振式充电技术。
Qi标准1.0/1.1采用了感应式技术,于2014年推出的1.2版Qi标准(可不接触、支持多设备同时充电)中增加了共振式充电技术。
a)感应式技术感应式技术较为简单、成熟度较高。
缺点是只能一对一充电,充电功率小、充电距离近、定位精度要求高。
技术基于感应线圈原理,初级线圈一定频率的交流电,通过感应式在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从发射端转移到接收端。
感应式充电可通过增加发射端线圈方式,达到一对多充电目的,但存在种种不便和局限。
b)共振式充电技术共振式充电技术较为复杂,能一对多充电,充电功率大、充电距离远、定位精度要求低。
由发射端和接收端组成,当两端调整到相同频率,或同一频率共振式,它们彼此交换能量。
相比感应式方式,利用共振式可延长传输距离。
QI无线充电标准中文版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(QI无线充电标准中文版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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系统的描述,无线通信电源转换低功率第一部分:接口定义版本1。
0,2010年7月版权该系统描述无线功率传输是出版的力量,无线通信联合体采用无线力量联盟与ConvenientPower有限公司密切合作,富尔顿创新公司、国家半导体公司,诺基亚公司,奥林匹斯成像公司、研究、限制、飞利浦、三洋电子公司.深圳桑菲消费通信有限公司.菲德州仪器有限公司,保留所有能量。
复制在全部或部分地是被禁止的明示和优先的书面允许的无线能力联盟。
免责声明本网站内所包含的信息是正确之日出版.然而,无线的力量,也ConvenientPower协会有限公司,富尔顿创新公司和国家诺基亚公司半导体公司、企业、科研、奥林匹斯成像议案有限公司、飞利浦、三洋电子公司。
深圳桑菲消费通信有限公司。
德州仪器有限公司,也将承担任何损失,包括间接的或间接的,从使用这个系统描述无线功率传输或依据。
本文件的准确性。
分类在这个文件中所包含的信息是机密。
注意为进一步解释,这份文件的内容,或在任何可察觉不一致或模棱两可的解释,或为任何资讯相关的专利许可程序,请联系:info@wirelesspowerconsortium。
com。
1 综述1.1范围,我的系统体积的无线功率传输由描述下列文件:第一部分:接口定义.第二部分:性能要求.第三部份:测试的依从。
本文档定义了的交互界面和供电功率发射机接收器。
1.2主要特征无触点电力传输的方法,从一个基站移动设备,它是基于近场磁感应线圈之间。
qi充电协议Qi充电协议。
随着移动设备的普及和电动汽车的发展,无线充电技术也逐渐成为人们关注的焦点。
Qi充电协议作为一种无线充电标准,受到了广泛的关注和应用。
本文将介绍Qi充电协议的基本原理、技术特点以及在实际应用中的一些注意事项。
首先,我们来了解一下Qi充电协议的基本原理。
Qi充电协议是一种基于电磁感应原理的无线充电技术,它通过在发送端产生交变磁场,然后在接收端利用电磁感应来实现能量传输。
这种技术不需要使用传统的充电线,只要将设备放在充电器上即可实现充电,极大地方便了用户的使用。
其次,我们来了解一下Qi充电协议的技术特点。
首先,Qi充电协议采用了统一的标准,这意味着符合Qi标准的设备可以共用同一个充电器,极大地提高了充电设备的通用性。
其次,Qi充电协议在充电效率和安全性上都有较高的要求,能够有效地避免电磁辐射对人体的影响,保障用户的安全。
此外,Qi充电协议还支持多种充电方式,包括定向充电、多设备同时充电等,满足了不同场景下的充电需求。
最后,我们需要注意一些在实际应用中的问题。
首先,由于Qi充电协议需要设备与充电器之间的直接接触,所以在设计充电器时需要考虑设备的放置方式和充电位置,以确保充电效果。
其次,在使用过程中需要注意设备和充电器之间的对齐,以保证充电效率。
另外,由于无线充电技术的特殊性,充电速度可能会受到一定程度的影响,因此在使用过程中需要有所准备。
综上所述,Qi充电协议作为一种无线充电标准,在实际应用中具有很高的便利性和安全性。
随着无线充电技术的不断发展,相信Qi充电协议将会在未来得到更广泛的应用,并为人们的生活带来更多的便利。
希望本文能够帮助大家更好地了解和应用Qi充电协议,为推动无线充电技术的发展做出贡献。
Qi标准及无线充电解决方案介绍
Qi标准及无线充电解决方案介绍
无线充电技术在消费类市场表现出巨大的市场潜力。
在不使用连线的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备用户提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。
许多电池供电型便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。
电感耦合方法可以实现高效和通用的无线充电。
为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟(WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(无线发射端,充电站)和用电设备(无线接收端,便携式设备)之间创建了互操作性。
WPC 成立于2008 年,由亚洲、欧洲和美国的各行业公司组成,其中包括电子设备制造厂商和原始设备制造商(OEM)。
WPC 标准定义了电感耦合(线圈结构)的类型,以及低功率无线设备所用的通信协议。
在这种标准下工作的任何设备都可以与任何其他WPC 兼容设备配对。
这种方法的一个重要的好处是其利用这些线圈来实现无线发送端和无线接收端之间的通信。
无线充电WPC 标准
WPC 标准下,无线传输的;;低功率;;就是说功耗仅为0~5W。
达到这一标准范围的系统在两个平面线圈之间使用电感耦合来将电力
从无线发送端传输给无线接收端。
两个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,这时无线接收端会与无线发送端通信,并要求或多或少的功率。
该通信是一种通过反向散射调制从无线接收端到无线发送端的单向通信。
在反向散射调制中,无线接收端线圈受到负载,从而改变无线发送端的电流消耗。
我们对这些电流变化进行监控,并解调成两个设备协同工作所需的信息。
WPC 标准定义了系统的三个主要方面;;;;提供电力的无线发送端、使用电力的无线接收端以及这两种设备之间的通信协议。
下面,我们将详细介绍这三个方面。
无线发送端
电力传输方向始终是从无线发送端到无线接收端。
无线发送端的关键电路是用于向无线接收端传输电力的一次线圈、驱动一次线圈的控制单元以及解调一次线圈电压或者电流的通信电路。
我们对无线发送端设计的灵活性进行了限制,旨在向无线接收端提供一致的电力和电压电平。
无线接收端将自己作为无线发送端的一个兼容设备,同时也提供配置信息。
一旦发射器开始电力传输,无线接收端就向无线发送端发送一些误差数据包,从而要求或多或少的电力。
一旦接收到一个;;终
止电力;;消息,或者如果 1.25 秒以上都没有接收到数据包,则无线发送端停止供电。
没有电力传输时,无线发送端则进入低功率待机模式。
WPC 规范允许使用固定和移动配置。
单个固定线圈(称作类型A1)为卓芯微无线充电支持的解决方案。
无线发送端(其通常为一个平面用户将无线接收端放置在上面)连接至电源。
符合WPC 标准的设备线圈起到了一个50% 占空比谐振半桥的作用,其输入为19VDC(±1 V)。
如果无线接收端需要或多或少的功率,则线圈频率会发生变化,但会保持在110 到205kHz 之间,具体取决于功率需求。
无线接收端
无线接收端通常为一种便携式设备。
无线接收端的关键电路是用于从无线发送端接收电力的次级线圈、用于将AC 转换为DC 的整流电路、用于将未稳压DC转换为经过稳压的DC 的电源调节电路以及用于将信号调制到次级线圈的通信电路。
无线接收端负责其身份认证和电源要求的所有通信,因为无线发送端只是一个;;收听者;;。
尽管为了让其符合WPC 标准我们对无线发送端的设计进行了。