CN103944278B - 无线充电方法及无线充电装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种无线充电方法及无线充电装置,采用智能芯片集成及振荡信号识别关联,实现远距离无线方式的电能转换传输;通过接收端、发射端与控制转换单元在距离范围内完成电感信号产生、转换、传输及识别,满足大范围的无线充电实现,利用范围广泛,使用方便,将多个被集成的充电***或者待充电电子设备局限在同一组芯片内实现信息交互或者无线信号传输,简化***逻辑,方便***使用,多模式的调控机制,方便不同电子产品的有效充电与调整,利用无线振荡感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积大范围扩张,技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换。
Description
技术领域
本发明涉及无线充电技术,尤其涉及一种无线充电方法,更涉及一种实现该方法的无线充电装置。
背景技术
无线充电技术,源于无线电力输送技术。无线充电,又称作感应充电、非接触式感应充电,是利用近场感应,也就是电感耦合,由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间以电感耦合传送能量,两者之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。目前为止,主流的无线充电标准有三种:Qi标准、Power Matters Alliance(PMA)标准、Alliance for Wireless Power(A4WP)标准、iNPOFi技术。
基于上述三种标准的无线充电已经确认的是无线充电的范围控制仍然还是只能限定的几十厘米的距离,避免了有线充电的导接关系,减少了电能的浪费,但是并没有带来使用上的方便,如何做到远距离的无线充电,且在一定的范围内做到自由移动式充电,并实现充电过程的智能监控与管理,才能从本质上带来使用上的方便,达到无线充电真正意义上的改变,才能在多平台、多领域推广使用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种无线充电方法,采用智能芯片集成及振荡信号识别关联,实现远距离无线方式的电能转换传输;本发明的又一目的在于提供一种无线充电装置,通过接收端、发射端与控制转换单元在距离范围内完成电感信号产生、转换、传输及识别,满足大范围的无线充电实现,利用范围广泛,使用方便。
为有效解决上述问题,本发明采取的技术方案如下:
一种无线充电方法,该方法包括以下步骤:
(1)设置无线充电装置,该无线充电装置包括发射端、接收端及控制转换单元;
(2)所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;
(3)所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能;
(4)所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,提供指令编辑实现上述步骤(2)及步骤(3);
(5)上述步骤(2)-(4)适用于多种电子产品,所述电子产品基于弱电或微电子产品应用,所述接收端直接与所述电子产品一体式设计或通过多种外接接口相互连接。
特别的,所述步骤(1)还包括以下步骤:
所述发射端与所述接收端在1米的径距范围内满足信号传输,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域。
特别的,所述步骤(2)还包括以下步骤:
所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号。
特别的,所述步骤(3)还包括以下步骤:
多个接收端可共享一个发射端,且所述接收端可满足多个使用单元的共同使用,即所述发射端满足多个用电单元的同步供电需求,所述感应电路通过信号转换并通过感应信号强度确定感应范围。
特别的,所述步骤(4)还包括以下步骤:
所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,所述控制软件为多领域应用的辅助单元,所述智能处理芯片为集成实现的智能控制体系,该智能控制体系可独立设置于不同领域的用电设备上。
特别的,所述步骤(5)还包括以下步骤:
所述电子产品包括各种数码产品、车载电子仪器、医疗设备及LED照明灯具,其中所述医疗设备主要包括植入人体的微型医疗器材;所述医疗设备及LED照明灯具通过控制芯片完成无线充电并且满足本质功能的正常使用。
一种实现上述方法的无线充电装置,包括发射端、接收端及控制转换单元,所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能。
特别的,所述发射端与所述接收端1米的径距范围内满足信号传输,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域。
特别的,所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号。
特别的,所述控制转换单元包括APP控制软件。
本发明的有益效果:
本发明提供的无线充电方法,采用智能芯片集成及振荡信号识别关联,实现远距离无线方式的电能转换传输;本发明提供的无线充电装置,通过接收端、发射端与控制转换单元在距离范围内完成电感信号产生、转换、传输及识别,满足大范围的无线充电实现,利用范围广泛,使用方便,将多个被集成的充电***或者待充电电子设备局限在同一组芯片内实现信息交互或者无线信号传输,简化***逻辑,方便***使用,多模式的调控机制,方便不同电子产品的有效充电与调整,利用无线振荡感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积大范围扩张,技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换。
下面结合附图对本发明进行详细说明。
附图说明
图1为本发明的无线充电装置组成结构示意图;
图2为本发明的无线充电方法流程图。
具体实施方式
实施例1:
如图1及图2所示,本实施例中的无线充电方法包括以下步骤:
(1)设置无线充电装置,该无线充电装置包括发射端、接收端及控制转换单元;所述发射端与所述接收端在1米的径距范围内满足信号传输,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域。
(2)所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号。
(3)所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能;多个接收端可共享一个发射端,且所述接收端可满足多个使用单元的共同使用,即所述发射端满足多个用电单元的同步供电需求,所述感应电路通过信号转换并通过感应信号强度确定感应范围。
(4)所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,提供指令编辑实现上述步骤(2)及步骤(3);所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,所述控制软件为多领域应用的辅助单元,所述智能处理芯片为集成实现的智能控制体系,该智能控制体系可独立设置于不同领域的用电设备上。
(5)上述步骤(2)-(4)适用于多种电子产品,所述电子产品基于弱电或微电子产品应用,所述接收端直接与所述电子产品一体式设计或通过多种外接接口相互连接。所述电子产品包括各种数码产品、车载电子仪器、医疗设备及LED照明灯具,其中所述医疗设备主要包括植入人体的微型医疗器材;所述医疗设备及LED照明灯具通过控制芯片完成无线充电并且满足本质功能的正常使用。
申请人声明,所属技术领域的技术人员在上述实施例的基础上,将上述实施例某步骤,与发明内容部分的技术方案相组合,从而产生的新的方法,也是本发明的记载范围之一,本申请为使说明书简明,不再罗列这些步骤的其它实施方式。
如图1及图2所示,一种实现上述方法的无线充电装置,包括发射端、接收端及控制转换单元,所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能。
所述发射端与所述接收端1米的径距范围内满足信号传输,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域。所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号。所述控制转换单元包括APP控制软件。
申请人又一声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的实现方法及装置结构,但本发明并不局限于上述实施方式,即不意味着本发明必须依赖上述方法及结构才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明所选用实现方法等效替换及及步骤的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。
本发明主要技术原理为:
本发明提供的无线充电方法,采用智能芯片集成及振荡信号识别关联,实现远距离无线方式的电能转换传输;本发明提供的无线充电装置,通过接收端、发射端与控制转换单元在距离范围内完成电感信号产生、转换、传输及识别,满足大范围的无线充电实现,利用范围广泛,使用方便,将多个被集成的充电***或者待充电电子设备局限在同一组芯片内实现信息交互或者无线信号传输,简化***逻辑,方便***使用,多模式的调控机制,方便不同电子产品的有效充电与调整,利用无线振荡感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积大范围扩张,技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换。
本发明并不限于上述实施方式,凡采用和本发明相似结构及其方法来实现本发明目的的所有方式,均在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种无线充电方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)设置无线充电装置,该无线充电装置包括发射端、接收端及控制转换单元,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域;
(2)所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号;
(3)所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能;多个接收端可共享一个发射端,且所述接收端可满足多个使用单元的共同使用,即所述发射端满足多个用电单元的同步供电需求,所述感应电路通过信号转换并通过感应信号强度确定感应范围;
(4)所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,提供指令编辑实现上述步骤(2)及步骤(3);
(5)上述步骤(2)-(4)适用于多种电子产品,所述电子产品基于弱电或微电子产品应用,所述接收端直接与所述电子产品一体式设计或通过多种外接接口相互连接,所述电子产品包括各种数码产品、车载电子仪器、医疗设备及LED照明灯具,其中所述医疗设备主要包括植入人体的微型医疗器材;所述医疗设备及LED照明灯具通过控制芯片完成无线充电并且满足本质功能的正常使用。
2.根据权利要求1所述的无线充电方法,其特征在于,所述步骤(4)还包括以下步骤:
所述控制转换单元包括控制软件和/或智能处理芯片,所述控制软件为多领域应用的辅助单元,所述智能处理芯片为集成实现的智能控制体系,该智能控制体系可独立设置于不同领域的用电设备上。
3.一种实现权利要求1所述方法的无线充电装置,其特征在于,包括发射端、接收端及控制转换单元,所述发射端由变压装置、振荡电路及内部集成的COMS芯片组成,通过高低电压转换并振荡输出为感应信号;所述接收端包括一组或多组感应电路,所述感应电路在固定的距离范围内接收所述感应信号并将其重新转换为电流信号,重新产生电能。
4.根据权利要求3所述的无线充电装置,其特征在于,所述控制转换单元分别与所述发射端及接收端实现无线交互,所述发射端直接与供电单元接触连接,所述接收端与所述控制转换单元一体式设计或独立设计且置于同一使用单元的不同区域。
5.根据权利要求3所述的无线充电装置,其特征在于,所述COMS芯片集成多组数据缓存装置及标准数据参数模板,通过数据缓存装置与振荡电路的振荡实现电感信号的转换式输出,通过所述变压装置与标准数据参数模块完成标准电压生成,并规范所述电感信号的参数,最终振荡输出满足使用需求的感应信号。
6.根据权利要求3所述的无线充电装置,其特征在于,所述控制转换单元包括APP控制软件。
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