[发明专利]一种非接触式充电系统在审
| 申请号: | 201710243337.9 | 申请日: | 2017-04-14 |
| 公开(公告)号: | CN106936189A | 公开(公告)日: | 2017-07-07 |
| 发明(设计)人: | 赵立 | 申请(专利权)人: | 特斯联(北京)科技有限公司 |
| 主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02J50/20 |
| 代理公司: | 北京辰权知识产权代理有限公司11619 | 代理人: | 董李欣 |
| 地址: | 100034 北京市西*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 接触 充电 系统 | ||
技术领域
本发明涉及充电领域,特别涉及一种非接触式充电系统。
背景技术
非接触电能传输系统能够实现电能的无线传输,使信息化智能家居的重要发展方向。对消费者便利和家庭自动化的需求推动了对采用智能传感器的家用电器的需求。目前,现代家庭越来越依赖于智能技术,采用先进传感技术的智能家电技术成为亟待解决的技术问题。
便携式电子产品具有便于携带、使用方便等优点,手机、PDA、MP3播放器、智能手表等大量的便携式电子设备均使用充电电池,一旦电池电量耗尽,就需要及时充电。目前通常使用的充电器在工作时都是通过导体与负载相连接,而各个厂商生产的充电器接口各不相同,因此可能存在电安全问题,而且经常会出现插接时接头接触不良,特别是在长期使用后,可能产生接触不良等现象或故障;其次不同设备的充电接口不同,不能通用,如果用户需要对多个设备同时充电,就要连接多个充电器,造成了使用的不便。于是一种感应式非接触式充电装置应运而生,利用一充电端产生一感应磁场对充电电池进行充电。
然而,非接触式充电设备在使用中,如果使用者在放置非接触式充电的发射设备和接收设备时发生位置偏移,容易导致充电效率大幅下降而引起发热量上升,如果电路上没有及时做出相应处理,容易引发设备过热等一系列问题。目前,业界的方案通常通过机械结构的方式固定充电发射设备和接收设备的摆放位置,这种方式容易遭受人为破坏。并且,通过机械结构设计检测的方式对机械结构设计要求较高,且有寿命限制。因此,亟需一种安全、简易、灵活、高效的非接触式充电方法。
发明内容
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
根据本发明的实施方式,提出一种非接触式充电系统,其特征在于:所述系统包括非接触式充电发送设备、非接触式充电接收设备和检测切换装置,所述非接触式充电发送设备包括模式变换器、直流电源、DC/DC转换器、变换电路、开关、发送天线、充电电池、电池控制器、反馈电路和处理器,其中,模式变换器与直流电源和充电电池相连,
DC/DC转换器用于根据从直流电源获得的直流电力,产生具有可变电压的直流电力,输出至变换电路;
变换电路用于产生具有可变频率及可变大小的高频电力,经由开关向发送天线传输;
开关用于将产生的高频电力向发送天线传输,发送天线具备包括发送线圈的谐振电路,与非接触式充电接收设备的接收天线电磁耦合;
充电电池用于在没有直流电源的情况下,为非接触式充电发送设备供电;
电池控制器用于在有直流电源提供电源时,控制充电电池不工作,在无直流电源时,控制充电电池为非接触式充电发送设备供电;
模式变换器用于控制直流电源为充电电池充电、还是用于为非接触式充电发送设备供电,直流电源为充电电池充电的情况下,模式变换器控制断开直流电源与DC/DC转换器的连接,非接触式充电发送装置通过直流电源为非接触式充电接收设备进行非接触式充电时,模式变换器控制断开DC/DC转换器与充电电池的连接;
反馈电路用于将变换电路的工作状态反馈至处理器;
处理器用于根据反馈的工作状态对发送天线中的线圈进行调节;
非接触式充电接收设备包括接收线圈、传感器、检测装置、判断装置和指示装置;
传感器用于检测发送线圈发出的磁脉冲信号的强度并输出电信号;
检测装置用于当传感器检测到磁脉冲信号的信号强度超过设定值时,检测非接触式充电接收设备的路径;
判断单元用于判断所述路径中各个位置的磁脉冲信号的信号强度大小;
指示装置用于根据信号强度大小指示非接触式充电接收设备的移动方向;
检测切换装置用于根据用户指示选择在非接触式充电发送设备侧调节发送线圈还是选择在非接触式充电接收设备侧根据最大信号强度的位置移动非接触式充电接收设备达到最佳充电状态。
根据本发明的一个实施方式,将发送线圈与接收线圈进行耦合为非接触式充电接收设备充电,可以采用以下两种方式:
利用磁共振的方式,使非接触式充电接收设备的接收线圈与发送线圈之间在空气中传输电荷,即通过与非接触式充电接收设备的接收线圈耦合的发送线圈,在空气中向接收线圈传输电荷,使非接触式充电接收设备获取电能,从而实现为非接触式充电接收设备充电;
将与非接触式充电接收设备的接收线圈耦合的发送线圈与非接触式充电接收设备的接收线圈进行电磁共振耦合,通过电磁共振的方式,向非接触式充电接收设备传输电能,实现为非接触式充电接收设备充电。
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