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無線移動充電器電路圖分析

科技觀察員 ? 來源:bestengineeringprojects ? 作者:bestengineeringprojec ? 2024-02-25 16:49 ? 次閱讀
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無線移動充電是電子領(lǐng)域的熱門話題之一,因此我們還決定使用各種常用組件構(gòu)建無線移動充電器電路圖。此處發(fā)布的項(xiàng)目無線移動充電器電路圖可以在 5.2V時提供 271mA,因此您可以為手機(jī)充電,也可用于驅(qū)動 LED 等低功耗負(fù)載1和 LED2如圖 2 所示。

無線移動充電器工作原理電路圖

無線手機(jī)充電器采用電感耦合原理。根據(jù)該原理,兩個LC調(diào)諧電路以相同的調(diào)諧頻率進(jìn)行通信,即發(fā)射機(jī)的調(diào)諧頻率必須等于接收器的調(diào)諧頻率。在這里,我們必須使用LC調(diào)諧來產(chǎn)生和傳輸另一個LC調(diào)諧電路接收的磁場。

無線移動充電器電路圖電路說明

為了簡單和更好的描述,我們將無線移動充電器電路圖分為幾個部分,即發(fā)射器電路和接收器部分

無線移動充電器的發(fā)射器電路電路圖: –

無線移動充電器電路圖的發(fā)射器電路如圖 1 所示,圍繞定時器 IC 555、通用 NPN 晶體管 BC547、N 溝道 MOSFET
IRF540N、LC 調(diào)諧電路和 5 伏串聯(lián)穩(wěn)壓器 7805 構(gòu)建。

我們先來談?wù)勈裁词钦{(diào)諧電路?在上面的電路中,我們使用了調(diào)諧集電極振蕩器(L1使用 C1和
C2)。調(diào)諧集電極振蕩器使用集電極電路中的并聯(lián)L-C電路作為負(fù)載,該電路決定振蕩頻率。在調(diào)諧電路上產(chǎn)生的輸出電壓以電感耦合到基極電路。

定時器 IC 555 用于脈沖產(chǎn)生,因此它被布置在非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器模式下。IC 555(引腳 3)的輸出連接到通用晶體管 T
的基極1用于驅(qū)動MOSFET T2.The MOSFET T2用于切換L-C調(diào)諧電路,進(jìn)一步傳輸振蕩磁場。

串聯(lián)穩(wěn)壓器IC2用于從+12V為整個電路提供工作電壓(+5V),如圖1所示。

無線移動充電器接收器電路圖:–圖2所示的接收器電路是圍繞LC調(diào)諧電路(L2使用 C7和 C8)、電流調(diào)節(jié)器(降壓和升壓)IC
MC34063、肖特基二極管 (1N5819) 和一些無源元件。透射振蕩磁場由圍繞電感器L的L-C調(diào)諧構(gòu)建來檢測2帶電容器 C7和
C8使用橋式整流器BR進(jìn)一步更改為直流電壓1并使用電容器 C 進(jìn)行濾波9和 C10.

無紋波直流電壓現(xiàn)在提供給降壓/升壓IC,配置為降壓穩(wěn)壓器模式。輸出電壓使用 L-C 濾波器進(jìn)一步濾波,并通過限流電阻 R 連接到 LED9和
R10.

帶母USB連接器的無線移動充電器接收器電路:圖3所示的移動充電器接收器電路與上面圖2所示的接收器電路略有不同。LED(LED1 和 LED2)均由母
USB 連接器取代。如圖 3 所示連接母 USB。VCC(紅線)連接到電容器C13的正極端子,其中GND(黑線)連接到電路接地。數(shù)據(jù)引腳(D- 和
D+)均未連接。

無線移動充電器接收器電路

無線移動充電器電路圖的PCB結(jié)構(gòu):
–無線移動充電器電路圖的發(fā)射電路的實(shí)際尺寸焊邊PCB設(shè)計(jì)和元件邊PCB設(shè)計(jì)分別如圖3和圖4所示。同樣,圖5和圖6顯示了無線移動充電器電路圖的接收器電路的焊接面和元件面。

圖4:無線移動充電器電路圖發(fā)射器的焊邊PCB

圖5:移動充電器電路圖變送器的元件側(cè)PCB

圖 6:移動充電器電路圖接收器的焊接側(cè) PCB

圖 7:移動充電器電路圖接收器的元件側(cè) PCB

無線移動充電發(fā)射器電路的3D視圖

圖 8:無線移動充電發(fā)射器電路的 3D 視圖

無線移動充電接收器電路的3D視圖

圖 9:無線移動充電接收器電路的 3D 視圖

無線移動充電器電路圖中涉及的數(shù)學(xué)

下面所示的整個計(jì)算是通過考慮該電路中的零件列表值來完成的。

變送器電路: –由于 555 連接到非穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器中,因此我們必須計(jì)算脈沖振蕩。

充電時間 =0.693倍 (R_1 + R_2) 倍C_3

放電時間 =0.693times R_2 times C_3

振蕩頻率 555 =dfrac{1.44}{(R_1 + 2R_2)times C_3} = 18.94 KHz

LC調(diào)諧頻率F_T = dfrac{1}{2pi sqrt{LC}}

其中 L = L1= 180微小時

C = C1+ C2= 0.1μF + 0.1μF = 0.2微F

因此F_T = 26.5 KHz 大約 = 26 KHz

接收器電路: –

LC 調(diào)諧頻率必須等于 26 kHz 的發(fā)射機(jī)調(diào)諧頻率。因此

F_R = dfrac{1}{2pi sqrt{LC}}

其中,L = L1= 195 微小時

C = C7+ C8= 180nF + 12nF = 192 nF

F_R = 26.010 KHz 大約 26 KHz

輸出電壓 V_O = V_{ref}(1 + dfrac{R_7}{R_6})

V裁判IC的3= 1.25V

R7= 15 千瓦

R6= 4.7 KΩ

因此,輸出電壓 (VO) = 5.2V

輸出電流 = 271mA

功率輸出 =伏特 次 電流 = 5V 次 2.71mA = 1.4W

輸入電壓 = 12V

輸入電流 = 180mA

電源輸入= 伏特 乘以 電流 = 12V 乘以 180mA = 2.16W

現(xiàn)在,我們可以計(jì)算效率 = dfrac{輸出功率}{輸入功率} = dfrac{1.4W}{2.16W} = 68.4%

注意:您可以通過使用磁芯而不是氣隙來提高電路的效率,如圖7所示。

圖 8:磁編碼電感線圈
1.png

2.png

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