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    無線充電磁感應/磁共振標準并進

    2021-04-26 ryder

    無線充電使用產品將大量涌現。消費者對行動裝置電池續航力的要求,促使無線充電技術快速演進,不僅磁感應標準與生態系統日益完備,且使用版圖不斷張大。可實現更長充電距離的磁共振技術規范與處理方案近期也大有沖破,可望進一步延伸無線充電的市場觸角。


    在電子產業中,無線電源技術是分明成長的范疇,且強化各式各樣的使用。無線充電數量成長動能,其一是來自消費者對于采用電池做為電源的可穿戴電子裝置需求大增,另一則是充電的不便利性。具備無線充電能力的可穿戴設備數量已大幅成長,且隨著這個成長趨勢的繼續,無線電源將成為日常生活及可穿戴設備使用習慣中的一環。


    在消費市場中,鑒于開發標準、處理方案微型化、成本降低等考量,磁感應(MI)及磁共振(MR)兩種技術成為具有主導地位的無線電源傳送技術。


    由于有著較緊密的磁耦合,磁感應目前可提供較高的電源傳送、設計較簡單,且具有較好的效率;至于磁共振則是能夠提供較多的空間自由度、每一個發射板(TransmitterPad)可容納多個接收裝置,以及在近場金屬物體上累積的熱量較少。在磁感應范疇有兩個盛行的標準:無線充電聯盟(WPC)的Qi標準,以及電源事務聯盟(PMA)的標準。對于現今以磁感應為基礎的可穿戴設備設計人員而言,問題因此萌生,也就是是不是可以確保與Qi標準、PMA標準,或與兩個標準的相容性。


    磁共振的標準主要由無線電力聯盟(AllianceforWirelessPower,A4WP)主導。與Qi標準或PMA標準相容的產品,目前已上架銷售,而以A4WP為基礎的產品則被預期要在2014年問世。


    本文旨在檢視無線電源產業以及磁感應與磁共振技術的相關性;同時還會討論制造磁感應無線電源接收器的晶片制造商,可以要怎么樣協助磁感應技術克服雙重標準的問題。


    生態系統成形無線充電商用加速


    在日常生活的許多方面,電源及資料的有線連接不便利性,已是無可避免。無線資料存取已經無所不在,但是類似的簡單無線電源接取卻仍不可得。外出時得隨身帶著笨重的插頭、電線及轉接器,且須煩惱著找尋可用的公共電源插座,這種麻煩事總是一再重復。


    在建立普及的無線電源生態系統后,行動電話將受惠最多,主因是行動電話有著大面積且高亮度的顯示器、威力強大的多核心解決器、各種內建無線功能、需要即時資料的使用程式,及新的生物識別使用程式等,這些因素會導致手機在一天內須重新充電好幾次。


    此外,消費者的需求傾向更輕及更薄的裝置,但不幸的,鋰電池的功率密度并沒有對應增加。為回應消費者的需求,主要可穿戴設備制造商都已開始出貨與Qi標準(目前最盛行的無線充電標準)相容的行動電話。行動電話營運商并鼓勵無線電源傳送生態系統的建置,以讓行動裝置可達成隨時隨地充電,且能傳輸無線資料的目的。


    只要將裝置放在支援無線電源的裝置上,即可進行無線充電,前提是發射板須能廣泛設置,而這樣的建置已然發生。


    目前在家庭及辦公室中,已經有各種不同形式尺寸的Qi與PMA發射板可供選擇。豐田(Toyota)與克萊斯勒(Chrysler)的新車種已提供Qi標準發射器的選擇,且將來還會有更多車款也會提供此功能;此外,許多售后市場(AfterMarket)汽車處理方案也都問世。


    PMA正快速簽署合作伙伴協議,這些合作伙伴發今朝他們的餐廳、零售商場、旅館,以及其他場所中建置無線電源生態系統與智能型網路,可藉此吸引顧客,并可能形成另外一項收入來源。舉例而言,星巴克的NeverPowerless計畫于2012年開始在麻薩諸塞州波士頓展開,并已開始在硅谷地區進行新的建置,中期計畫則是僅在美國地區就要提供超過一百萬個充電點。


    隨著發射器站生態系統與標準的建立,可支援多種無線電源標準的行動裝置將受惠最多。IDT等公司所推出的類比與數位技術正快速發展,對于無線電源的需求也不斷成長,這些在IMSResearch的研究報告中皆有強調,此報告說明在將來數年內,無線電源產品的出貨量預期將會出現爆炸性成長,至2016年將超過叁億臺,且于2018年達到十億臺。這代表著2011年沒有無線充電需求的市場,已成為一個分明成長的市場。

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