CN110517862A - 一种无线充电发射端多线圈结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种无线充电发射端多线圈结构,包括磁片及至少两个规格一致的线圈,所述任意线圈的离磁片最近处的距离均一致,所述任意线圈的离磁片最远处的距离均一致,且每个线圈与磁片呈一致的夹角角度,相邻线圈之间部分重叠。本技术方案中的每个线圈上的各个点到磁片的距离,与其他线圈对应点到磁片的距离均相同,使得线圈在电感等参数上不会存在差异。因此多个线圈工作时候就不会产生性能上的差异。本发明的实质性效果包括:每个线圈与磁片的距离关系相同,使得整个发射端在工作时,每个线圈不存在性能上的差异;另外通过调节棒使得在特定情况下能够实现输出性能的调节,方便快捷,满足不同情况下的需求,运用范围广。
Description
技术领域
本发明涉及无线充电技术领域,特别涉及一种无线充电发射端多线圈结构。
背景技术
无线充电器采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递,不用传统的充电电源线连接的特点。因而越来越受到手机、平板电脑、智能手表等厂家青睐。现有的多线圈发射端,同样的线圈多个线圈互相重叠,其中远离磁片的线圈,由于磁路比较长,电感就会相对偏低;靠近磁片的线圈,磁路更短,电感会较高。线圈电感不一致,相对于同样的电路结构,多个线圈工作时候就会产生性能上的差异。
如公开号 CN208889440U的实用新型公开了一种无线发射线圈模组,包括隔磁片、第一发射线圈和第二发射线圈,第一发射线圈具有第一线圈本体区和第一无线充电识别区,第二发射线圈具有第二线圈本体区和第二无线充电识别区。这种无线发射线圈模组的第一无线充电识别区的中心落在第二线圈本体区上,由于无线充电识别区的特点在于中心处的磁场强度最大,并且越靠近边缘磁场强度越小,第一无线充电识别区的中心区域具有最大磁场强度,中心区域产生的磁场可以穿过第二线圈本体区。
现有技术通常为多个线圈重叠,为达到线圈一致的电感,一般采用改变线圈的匝数来改变电感大小,离磁片远的线圈,线圈匝数较多,离磁片近的线圈,线圈匝数较少。但这样的结构在理论上可行,在实际生产中却很难准确把握匝数,导致电感等参数仍然不一致。相对于同样的电路结构,多个线圈工作时候仍然会产生性能上的差异。
发明内容
针对现有技术中多个线圈性能存在差异的问题,本发明提供了一种无线充电发射端多线圈结构,通过线圈的重新排布,使得每个线圈与磁片的距离相同,不再存在性能上的差异。
以下是本发明的技术方案。
一种无线充电发射端多线圈结构,包括磁片及至少两个规格一致的线圈,所述任意线圈的离磁片最近处的距离均一致,所述任意线圈的离磁片最远处的距离均一致,且每个线圈与磁片呈一致的夹角角度,相邻线圈之间部分重叠。本技术方案中的每个线圈上的各个点到磁片的距离,与其他线圈对应点到磁片的距离均相同,使得线圈在电感等参数上不会存在差异。因此多个线圈工作时候就不会产生性能上的差异。
作为优选,所述夹角角度的形成方式包括:底部线圈远离磁片的一端通过弹性支撑件支撑。弹性支撑件一般选用弹簧或有一定角度的三角弹性片等皆可。
作为优选,还包括外壳以及调节棒,所述外壳设有滑动槽,调节棒抵接外壳内顶以及线圈上表面,调节棒两端连接滑动槽。在某些情况下,需要对发射端的输出性能或者是线圈的电感进行调节,而现有技术无法有效调节,因此如何对发射端的输出性能进行便捷调节,也是本发明的目的之一。这里通过横向滑动调节棒,使得调节棒与线圈抵接的位置发生变化,同时由于弹性支撑件的存在,使线圈与磁片的夹角角度产生变化,且此时多个线圈的角度变化均同步进行,因此调节较为便捷。
作为优选,所述调节棒的两端设有触头,触头的截面积小于调节棒,触头连接滑动槽。如横截面不做改变,调节棒容易从滑动槽滑出,因此单独分出两端设计触头,触头延伸至滑动槽的外侧,通过拨动触头即可实现调节棒的移动。
作为优选,所述夹角角度的形成方式包括:所述每个线圈靠在相邻线圈上,以首尾相靠的方式形成所需的夹角角度。对于线圈较多时,可以通过首尾相靠的形式,不再需要弹性支撑件,直接固定出夹角角度。
作为优选,所述夹角角度的形成方式包括:所述线圈与外壳固定连接,线圈与磁片成所需夹角角度。
作为优选,所述夹角角度大于0°且小于等于45°。角度过大会导致线圈的有效利用率过低,导致效率太低。
作为优选,所述线圈的数量为5个。5个首尾相靠的线圈可以组成一个较好的夹角结构。
本发明的实质性效果包括:每个线圈与磁片的距离关系相同,使得整个发射端在工作时,每个线圈不存在性能上的差异;另外通过调节棒使得在特定情况下能够实现输出性能的调节,方便快捷,满足不同情况下的需求,运用范围广。
附图说明
图1为本发明实施例一的示意图;
图2为本发明实施例二的示意图;
图3为本发明实施例三的第一状态示意图;
图4为本发明实施例三的第二状态示意图;
图5为本发明实施例三的俯视图;
图中包括:1-线圈、2-磁片、3-调节棒、4-外壳、5-滑动槽、6-弹性支撑件。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。另外,为了更好的说明本发明,在下文中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本发明同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未做详细描述,以便于凸显本发明的主旨。
以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
实施例一:
如图1所示为一种无线充电发射端多线圈1结构,包括磁片2及两个规格一致的线圈1,任意线圈1的离磁片2最近处的距离均一致,任意线圈1的离磁片2最远处的距离均一致,且每个线圈1与磁片2呈一致的夹角角度,相邻线圈1之间部分重叠。本实施例中的每个线圈1上的各个点到磁片2的距离,与其他线圈1对应点到磁片2的距离均相同,使得线圈1在电感等参数上不会存在差异。因此多个线圈1工作时候就不会产生性能上的差异。
本实施例的夹角角度的形成方式为:底部线圈1远离磁片2的一端通过弹性支撑件6支撑。弹性支撑件6选用弹簧。
实施例二:
如图2所示,本实施例包括磁片2及五个规格一致的线圈1,任意线圈1的离磁片2最近处的距离均一致,任意线圈1的离磁片2最远处的距离均一致,且每个线圈1与磁片2呈一致的夹角角度,相邻线圈1之间部分重叠。
本实施例夹角角度的形成方式为:每个线圈1靠在相邻线圈1上,以首尾相靠的方式形成所需的夹角角度。对于线圈1较多时,通过首尾相靠的形式,不再需要弹性支撑件6,直接固定出夹角角度。
实施例三:
如图3、图4以及图5所示,本实施例包括磁片2及三个规格一致的线圈1,任意线圈1的离磁片2最近处的距离均一致,任意线圈1的离磁片2最远处的距离均一致,且每个线圈1与磁片2呈一致的夹角角度,相邻线圈1之间部分重叠。本实施例的夹角角度的形成方式为:底部线圈1远离磁片2的一端通过弹性支撑件6支撑。弹性支撑件6选用弹簧。
不同的是,本实施例还包括外壳4以及调节棒3,外壳4设有滑动槽5,调节棒3抵接外壳4内顶以及线圈1上表面,调节棒3两端连接滑动槽5。在某些情况下,需要对发射端的输出性能或者是线圈1的电感进行调节,而现有技术无法有效调节,因此如何对发射端的输出性能进行便捷调节,也是本发明的目的之一。这里通过横向滑动调节棒3,使得调节棒3与线圈1抵接的位置发生变化,同时由于弹性支撑件6的存在,使线圈1与磁片2的夹角角度产生变化,且此时多个线圈1的角度变化均同步进行,因此调节较为便捷。
其中调节棒3的两端设有触头,触头的截面积小于调节棒3,触头连接滑动槽5。如横截面不做改变,调节棒3容易从滑动槽5滑出,因此单独分出两端设计触头,触头延伸至滑动槽5的外侧,通过拨动触头即可实现调节棒3的移动。
实施例四:
本实施例包括磁片2及三个规格一致的线圈1,任意线圈1的离磁片2最近处的距离均一致,任意线圈1的离磁片2最远处的距离均一致,且每个线圈1与磁片2呈一致的夹角角度,相邻线圈1之间部分重叠。夹角角度的形成方式为:线圈1与外壳4固定连接,线圈1与磁片2成所需夹角角度。
其中上述实施例的夹角角度均大于0°且小于等于45°。角度过大会导致线圈1的有效利用率过低,导致效率太低。
通过以上实施方式的描述,所属领域的技术人员可以了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将具体装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的结构和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的关于结构的实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个结构,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,结构或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个不同地方。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read only memory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上内容,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (8)
1.一种无线充电发射端多线圈结构,包括磁片及至少两个规格一致的线圈,其特征在于,所述任意线圈的离磁片最近处的距离均一致,所述任意线圈的离磁片最远处的距离均一致,且每个线圈与磁片呈一致的夹角角度,相邻线圈之间部分重叠。
2.根据权利要求1所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述夹角角度的形成方式包括:底部线圈远离磁片的一端通过弹性支撑件支撑。
3.根据权利要求2所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,还包括外壳以及调节棒,所述外壳设有滑动槽,调节棒抵接外壳内顶以及线圈上表面,调节棒两端连接滑动槽。
4.根据权利要求3所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述调节棒的两端设有触头,触头的截面积小于调节棒,触头连接滑动槽。
5.根据权利要求1所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述夹角角度的形成方式包括:所述每个线圈靠在相邻线圈上,以首尾相靠的方式形成所需的夹角角度。
6.根据权利要求1所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述夹角角度的形成方式包括:所述线圈与设置的外壳固定连接,线圈与磁片成所需夹角角度。
7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述夹角角度大于0°且小于等于45°。
8.根据权利要求5所述的一种无线充电发射端多线圈结构,其特征在于,所述线圈的数量为5个。
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