近距離無線充電器設計全揭秘:原理圖+詳細步驟
發布時間:2013-08-22 來源:電子元件技術網 責任編輯:Cynthiali
【導讀】想要擺脫插口和連接電纜嗎?這裏有詳細的近距離無線充電器設計過程哦!在數厘米的範圍內,能量的傳輸效率很容易提高到滿意的程度。本設計針對100mAh左右的小容量鋰離子電池和鋰聚合物電池,適用於MP3、MP4和藍牙耳機等袖珍式數碼產品。當然,將此推廣到大容量電池,並不存在原則性的障礙。

nengliangdechuansonghexinhaodechuanshuyaoqiuxianranbutong,houzheyaoqiuqineirongdewanzhenghezhenshi,butaiyaoqiuxiaolv,erqianzheyaoqiudeshigonglvhexiaolv。suirannengliangdewuxianchuansongdexiangfazaoyiyouzhi,danyinweiyizhiwufatupoxiaolvzhegepingjing,shitayizhibunengjinrushiyonglingyu。
如果對傳輸距離沒有嚴格要求(不跟無線通信比),比如在數厘米(本文稱微距)的de範fan圍wei內nei,其qi傳chuan輸shu效xiao率lv就jiu很hen容rong易yi提ti高gao到dao滿man意yi的de程cheng度du。如ru果guo能neng用yong比bi較jiao簡jian單dan的de設she備bei實shi現xian微wei距ju條tiao件jian下xia的de無wu線xian傳chuan能neng,並bing形xing成cheng商shang業ye化hua的de推tui廣guang應ying用yong,當dang今jin社she會hui隨sui處chu可ke見jian的de移yi動dong電dian子zi設she備bei將jiang有you可ke能neng麵mian臨lin一yi次ci新xin的de變bian革ge。
作為樣機,本設計僅針對100mAh左右的小容量鋰離子電池和鋰聚合物電池,適用於MP3、MP4和he藍lan牙ya耳er機ji等deng袖xiu珍zhen式shi數shu碼ma產chan品pin。將jiang它ta推tui廣guang到dao大da容rong量liang電dian池chi,並bing不bu存cun在zai原yuan則ze性xing的de障zhang礙ai。當dang然ran,從cong實shi驗yan室shi的de樣yang機ji到dao市shi場chang中zhong的de產chan品pin,可ke能neng還hai有you比bi較jiao漫man長chang和he艱jian難nan的de工gong作zuo,如ru電dian磁ci輻fu射she的de泄xie漏lou問wen題ti,成cheng本ben控kong製zhi與yu產chan品pin工gong藝yi,以yi及ji市shi場chang切qie入ru與yu消xiao費fei啟qi動dong等deng。
近距離無線充電工作原理
將直流電轉換成高頻交流電,然後通過沒有任何有有線連接的原、副線圈之間的互感耦合實現電能的無線饋送。基本方案如圖1所示。

本無線充電器由電能發送電路和電能接收與充電控製電路兩部分構成。
下頁內容:無線充電器電能發送部分
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1 無線充電器電能發送部分

圖2無線電能發送單元電路圖
如圖2,無線電能發送單元的供電電源有兩種:
220V交流和24V直流(如汽車電源),由繼電器選擇。按照交流優先的原則,圖中繼電器的常閉觸點與直流(電池BT1)連接。正常情況下S3處於接通狀態。
當有交流供電時,整流濾波後的約26V直流使繼電器吸合,發送電路單元便工作於交流供電方式,此時直流電源BT1與電能發送電路斷開,同時LED1(綠色)發光顯示這一狀態。
經繼電器選擇的+24V直流電主要為發射線圈L1供電,此外,經IC1(78L12)降壓後為集成電路IC2供電,為保證的動作不影響發送電路的穩定工作,電容C3的容量不得小於2200uF。
電能的無線傳送實際上是通過發射線圈L1和接收線圈L2的互感作用實現的,這裏L1與L2構成一個無磁芯的變壓器的原、副線圈。為保證足夠的功率和盡可能高的效率,應選擇較高的調製頻率,同時要考慮到器件的高頻特性,經實驗選擇1.6MHz較為合適。
IC1為CMOS六非門CD4069,這裏隻用了三個非門,由F1,F2構成方波振蕩器,產生約1.6MHz的方波,經F3緩衝並整形,得到幅度約11V的方波來激勵VMOS功放管IRF640.足以使其工作在開關狀態(丁類),以保證盡可能高的轉換效率。為保證它與L1C8回路的諧振頻率一致。可將C4定為100pF,R1待調。為此將R1暫定為3K,並串入可調電阻RP1.在諧振狀態,盡管激勵是方波,但L1中的電壓是同頻正弦波。
由此可見,這一部分實際上是個變頻器,它將50Hz的正弦轉變成1.6MHz的正弦。
下頁內容:無線充電器電能接收與充電控製部分
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2 無線充電器電能接收與充電控製部分
正常情況下,接收線圈L2與發射線圈L1相距不過幾cm,且接近同軸,此時可獲得較高的傳輸效率。電能接收與充電控製電路單元的原理如圖3所示。

圖3無線電能接收器電路圖
L2感應得到的1.6MHz的正弦電壓有效值約有16V(空載)。經橋式整流(由4隻1N4148高頻開關二極管構成)和C5濾波,得到約20V的直流。作為充電控製部分的唯一電源。
由R4、RP2和TL431構成精密參考電壓4.15V(鋰離子電池的充電終止電壓)經R12接到運放IC的同相輸入端3;當IC2的反相輸入端2低於4.15V時(充電過程中),IC3輸出的高電位一方麵使Q4飽和從而在 LED2兩端得到約2V的穩定電壓(LED的正向導通具有穩壓特性),Q5與R6、R7便據此構成恒流電路I0=2-0.7R6+R7,另一方麵R5使 Q3截止,LED3不亮。
當電池充滿(略大於4.15V)時,IC3的反相輸入端2略高於4.15V,運放便輸出低電位,此時Q4截止,恒流管Q5因完全得不到偏流而截止,因而停止充電。同時運放輸出的低電位經R8使Q3導通,點亮LED3作為充滿狀態指示。
兩種充電模式由R6、R7決定。這個非序列值可以在E24序列電阻的標稱值為918的電阻中找到,就用918的也行。
如果作為產品設計,這部分電路應當盡可能微型化(電流表電壓表隻是在實驗品中調試時用,產品中不需要),最好成為電池的附屬電路。
下頁內容:近距離無線充電主要元器件選擇和調試
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近距離無線充電主要元器件選擇
- 電源變壓器T1:5VA18V,這裏利用現有的雙18V的,經整流濾波後得到約24V的直流
- 繼電器J:DC24V,經測量其可靠吸合電流為13mA
- 保險管FUSE:快速反應的1A
- 可調電阻RP1和RP2:用精密可調的
- 諧振電容C8:瓷介電容耐壓不小於63V
- 整流橋D5-D8:用高頻開關管1N4148
- 精密電壓源:TL431
- 運放IC3:OPA335,TI公司的軌對軌精密單運放
- 晶體管Q3、Q4和Q5:要求漏電流小於0.1uA,放大倍數大於200,圖中已標型號
- 發光管LED2:普亮(紅),正向VA特性盡可能陡直(動態電阻小,穩壓特性好)
- 發送線圈L1:用U1mm的漆包線在U66mm的圓柱體(易拉罐正好)上密繞20匝,用502膠適當粘接,脫胎成桶形線圈
- 接收線圈L2:用U0.4mm的漆包線在同樣的圓柱體上密繞20匝,脫胎後整理成密圈形然後粘接固定。這是為了使接收單元盡可能薄型化
近距離無線充電器調試要點
在發送單元的FUSE1回路上串入電流表,以保持監測。按以下順序調試。
1 調工作頻率
調PR1使F1-F2產生的方波頻率與C8L1的諧振頻率一致。此時電流表的讀數最小,接收線圈L2所得的感應電壓最大,暫不接被充電池BT2
2 調基準電壓
保持L1與L2相距2cm並同軸,此時C5兩端的直流電壓應當有18-20V。調RP2使其兩端電壓為4.15V,這就是鋰離子電池的充電終止電壓。改變L1與L2的間距,在0-6cm之間基準電壓應當恒定為4.15V。任何一項調試必須在保證其他條件不變的情況下進行。
3 調充電控製
增大L1與L2的間距(約55mm),使C5兩端的直流電壓降為8V.或者關掉發送單元,在C5兩端接上8V的實驗電源。
在運放輸出高電位的情況下,將R10換成5M的電位器,由大往小調,在能保證Q4完全飽和的情況下,對其電阻的最大值取3/4,成為調定的R10.這是為了即保證控製可靠,又要盡可能省電。
4 調充滿顯示
- 在運放輸出高電位時,保證Q3截止(LED3不亮)的前提下,R5取最大。
- 在運放輸出低電位時,在LED3中串入電流表,調R8使電流表讀數為0.5mA,此時LED3有足夠的亮度(方法同4-3,目的同4-3)。
- 這樣,接收單元的充電控製電路總耗電不到2mA.其中R4支路有1mA左右,Q3和Q4有0.5mA(Q3和Q4不會同時導通),IC2耗電更小(小於0.01mA)。
下頁內容:近距離無線充電器性能測試
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近距離無線充電器性能測試
應保證L1與L2附近沒有其他金屬或磁介質。
1 耦合性能
在接收單元空載(不接被充電池)情況下,保持L1與L2同軸,改變L1-L2間距,測量接收單元C5兩端電壓DCV;在5cm內,充電控製電路能保證準確可靠的工作,6cm仍可充電。
2 充電控製
- 保持L1與L2同軸並固定於相距2cm,接上待充電池,並接上電壓表。
- 斷開SW,電流表讀數為10mA,此為慢充電工作方式;接通SW,電流表讀數為30mA,此為快充電工作方式。
- 當充電使電壓表讀數達到4.15V時,LED3熄且LED2亮,同時電流表讀數為零,表明電池BT2已被充滿並自動停止充電,並且顯示這一狀態。
- 測試時,被充電池可用一隻20000uF電容代替,以縮短充電時間便於測試。
3 換能效率
仍保持L1與L2同軸相距2cm,充電器分別工作於快充、慢充和停充,測量。
4 電源切換
- 斷開S1,繼電器複位,由直流電源BT1供電;接通S1,繼電器吸合,由交流電源供電,此時BT1被斷開。
- 兩種供電方式對以上測試結果完全相同。S3用於兩種供電方式的人工切換或強行用直流,一般處於接通狀態。
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