Беспроводные зарядные устройства. Беспроводная зарядка для телефона своими руками

В прекрасном будущем, которое наступит уже скоро (надо только подождать), ни смартфоны, ни гаджеты не надо будет заряжать вообще, так как беспроводная передача энергии станет такой же нормой, как сети Wi-Fi. В не столь прекрасном настоящем мы до сих пор вынуждены пользоваться проводами. Однако и стартапы, и крупные компании ищут способы, как убрать лишнее уже здесь и сейчас. Некоторым из них удалось это сделать!

Qi: принцип работы

Консорциум беспроводной электромагнитной энергии, включающий порядка 220 компаний по всему миру, разработал стандарт индукционной передачи энергии Qi, работающий на дистанциях до 4 сантиметров.



Принцип работы устройств с поддержкой Qi таков: нужны две плоские катушки индуктивности. Одна из них служит базой и подключается к источнику энергии напрямую, перпендикулярно виткам катушки формируется магнитное поле. В него помещается вторая катушка, являющаяся приемником. Благодаря электромагнитной индукции в приемнике возникает электрический ток. Между передатчиком и приемником проходит еще и обмен данными, чтобы зарядка не работала вхолостую и вовремя выключалась.



Ограничением такого метода является вышеупомянутое расстояние и необходимость держать катушки как можно более точно одну напротив другой (идеально - на расстоянии 5 миллиметров), иначе КПД зарядки начнет падать или ток вовсе исчезнет. Из-за этого пользователям беспроводных зарядок нередко приходится вручную искать ту самую «золотую» позицию, в которой их гаджет заряжается, как надо. Это объективно не сильно удобнее, чем просто воткнуть провод.



Тем не менее, в Консорциуме уверены в превосходстве технологии Qi. Если такими базами оснастить публичные пространства вроде предприятий общепита, аэропортов и стадионов, то это упростит жизнь активных пользователей мобильных устройств. Ведь проще положить телефон на стол, чем искать подходящую свободную розетку. Отсутствие розеток обезопасит современных детей, которые с пеленок пользуются планшетами и смартфонами.

Кто занимается беспроводной технологией?

На сегодняшний день мобильные устройства со встроенными приемниками стандарта Qi выпустили Samsung, Google, LG, HTC, Motorola Nokia и некоторые другие крупные производители электроники. Компания Ikea экспериментирует с мебелью со встроенной катушкой зарядки.



Однако не меньшее число популярных устройств не поддерживают стандарт Qi. Среди них долгое время находились смартфоны Apple, законодателя потребительской моды. До объявления iPhone 8 и iPhone X компания из Купертино была готова скорее лишить пользователей привычного мини-джека, чем решить сложную инженерную проблему с интеграцией дополнительной катушки в тонкий iPhone. Поэтому сторонние производители представили свое решение этой проблемы: чехлы-ресиверы и пленки-ресиверы.

Принцип работы двух типов ресиверов схож. Они подключаются к зарядному порту мобильного устройства и генерируют энергию в катушке при помещении в магнитное поле беспроводной зарядки. Пленка приклеивается к задней части смартфона или удерживается на месте кейсом. Чехол-ресивер обладает встроенной катушкой и электроникой. Также бывают ресиверы, которые вставляются под крышку смартфона, и напрямую контактируют с контактами батареи.




Двумя самыми успешными брендами на этом поле стали калифорнийская компания Mophie и словенский стартап Xvida. Mophie долгое время поставляла неплохие внешние батареи для смартфонов в виде кейсов, а разработчики из Xvida начинали со стильного магнитного держателя для планшетов. И та, и другая компания занимались в основном аксессуарами для «яблочной» продукции, обратиться к технологии Qi их вынудила конкуренция на этом рынке. Решения получились разные.

Mophie vs. Xvida



Интерфейсы у чехлов тоже разные. У Xvida есть «родной» порт Lightning, который работает, как сквозной, такой же разъем присутствует на Mophie Charge Force. У Mophie Juice Pack - только micro USB.

Что касается баз, производители предлагают несколько вариантов. Их все объединяют магниты, которые удерживают чехол со смартфоном на месте, и правильно ориентируют его напротив катушки. То есть и в случае с Mophie, и в случае с Xvida не нужно искать правильную позицию для зарядки - смартфон займет ее сам.





Более дешевые зарядные устройства производят из некачественных компонентов, которые не отвечают требованиям безопасности для снижения затрат на производства. На выходе получается электроника, которая способна нанести травму, ударить током и вызвать возгорание.

В некоторых случаях некачественные зарядки непоправимо портили процессоры смартфонов или даже приводили к взрывам. Совместимость также вызывает проблемы: noname-зарядки и ресиверы вовсе не обязательно будут работать друг с другом. Именно поэтому важно покупать сертифицированные устройства от проверенных производителей, таких, как Xvida и Mophie. Выбрать и купить понравившееся зарядное устройство можно в каталоге Madrobots.



Бесконтактное зарядное устройство – это мечта для каждого обладателя смартфона. Современные телефоны регулярно нуждаются в зарядке. Постоянно приходиться подключать их с помощью провода к адаптеру. Однако сейчас можно выбрать беспроводную зарядку и забыть обо всех сложностях. Беспроводная зарядка для телефона это уже не мечта, а обычное устройство, которое используют миллионы пользователей.

Многие десятилетия люди мечтают о возможности передачи энергии на расстояние. Это часто можно встретить в фантастических романах 20 века. И вот свершилось. В пользовании появились зарядные устройства, которые заряжают аккумуляторы потребителей на расстоянии. Правда расстояния еще очень малы, всего несколько сантиметров, но это уже уверенный шаг вперед. И не теоретический, а практический.
На данный момент самое широкое распространение получили беспроводные бесконтактные зарядные устройства для смартфонов (БЗУ). Достаточно положить смартфон на зарядное устройство и он начнет заряжаться. Никаких проводов от беспроводной зарядки до смартфона не надо. Все работает на законе взаимоиндукции. Зазвонил телефон, спокойно берешь его в руки не боясь запутаться в проводах, не боясь повредить контакты разъема, а так же не привязан строго к рабочему месту.
Так, что в настоящий момент беспроводные зарядное устройство уже не является мифом. Это адаптеры, которые может приобрести каждый желающий. Расположить зарядку можно на столике у кровати дома или же в автомобиле на приборной панели.
Но стоит отметить, что далеко не все телефоны и смартфоны, выпускаемые различными производителями, способны заряжаться от беспроводных зарядок. Телефоны поддерживающие беспроводную зарядку стали появляться совсем недавно. А какие телефоны поддерживают беспроводную зарядку можно узнать у менеджера салона сотовой связи. Но если ваш телефон не поддерживает эту функцию, то как модернизировать ваш телефон или смартфон для данных видов зарядок я опишу ниже.

Принцип работы

В принцип работы беспроводного зарядного устройства заложены законы, открытые учеными Теслой и Фарадеем. Это так называемые явления индукции и взаимоиндукции. Вспомните школьную физику. Если по проводнику течет ток, то вокруг проводника возникает магнитное поле. Если в магнитное поле внести другой проводник, то в нем индуцируется ЭДС (ЭлектроДвижущая Сила).


На этом принципе работают все трансформаторы. Если на первичную обмотку трансформатора подать переменный ток, то на вторичной обмотке образуется ток, величина которого будет зависеть от числа витков во вторичной обмотке. На этом же принципе и работает беспроводная зарядка. И я постараюсь объяснить, как работает беспроводная зарядка для телефона. Источником электромагнитного излучения становится индукционная катушка, которая находится в зарядном устройстве (выполняет роль первичной обмотки трансформатора). Выглядит как подставка, зарядный стакан или что то аналогичное. Подключается к электросети напрямую или через адаптер. Заряжаемое устройство тоже имеет свою катушку (аналогично вторичной обмотке трансформатора). Если обе катушки расположены на достаточно близком расстоянии друг от друга, то во второй катушке индуцируется переменный ток, далее он выпрямляется в постоянный и через контроллер заряда заряжает аккумулятор гаджета.


Любая бесконтактная зарядка для телефона или другого устройства работает по этому принципу, будь то в доме или автомобиле. Чаще всего мы встречаем устройства стандарта QI.

Стандарты беспроводных зарядных устройств

Qi
Самым распространенным стандартом беспроводной зарядки является Qi. Этот стандарт был разработан консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium, сокращенно WPC), и поддерживается многими производителями такими, как Samsung, Nokia, LG и другими. Стандарт Qi читается как Ци, что на китайском языке созвучно в переводе со словом «жизнь».



Принцип работы основан на законе взаимоиндукции, как описано выше. Частота работы БЗУ 100-205 кГц. КПД 75-80%.
PMA
Другой популярный стандарт называется PMA. В его принцип так же заложен закон электромагнитной индукции, Этот стандарт разработан компанией Powermat в 2012 году. Он не такой популярный, как Qi, но и у него есть свои преимущества.


Основные усилия компания направила на разработку более качественного передатчика электромагнитного поля. Да и частота работы зарядного устройства 277-357 кГц.
В основном этот стандарт распространен в США. Но все же стандарт PMA довольно сильно проигрывает Qi.
Rezence (A4WP)
Принцип работы стандарта Rezence основан на законе магнитного резонанса. Это позволяет увеличить передаваемую мощность до 50 Вт, что вполне хватает для зарядки более мощных устройств, и даже нескольких устройств одновременно. А так же можно и увеличивать расстояние от зарядки до заряжаемого гаджета.


Но пока этот стандарт больше теоретический и не получает широкую поддержку.

Где применяются беспроводные зарядки

С момента изобретения беспроводной зарядки, она сразу стала внедряться всевозможными производителями для зарядки аккумуляторов различных устройств.
Одними из первых беспроводные зарядки внедрили производители зубных щеток. Дело в том, что зубные щетки имеют прямое соприкосновение с водой. Тут то как раз и пригодилось изобретение БЗУ. Ведь в этих устройствах нет голых контактов. Зубная щетка и зарядное устройство имеют хорошую герметизацию.



Корпорация Apple тоже не отстает от прогресса. Они внедрили беспроводную зарядку для своих часов Apple Watch.





Но самую большую популярность получили беспроводные зарядки для смартфонов. Какое удобство. Просто положите смартфон на зарядное устройство и процесс зарядки пошел. Никаких проводов. Большую долю смартфонов с такими зарядками выпустил Samsung. Nokia то же выпустили смартфоны с такими зарядками. В 2017 году Apple выпустила смартфон iPhone 8 iPhone X, которые тоже могут заряжаться от БЗУ.
Нередко подобные устройства устанавливаются в общественных местах. В кафе и ресторанах люди привыкли работать с помощью смартфонов, общаться или же развлекаться. Интернет забирает достаточно много энергии батареи.


Чтобы привлечь посетителей и чтобы гости просидели как можно дольше в этих заведениях, владельцы предлагают бесплатный Wi-Fi, но и конечно же, бесконтактные зарядки для смартфонов, которые вмонтированы прямо в столики заведения.

Так же многими производителями выпускается беспроводная автомобильная зарядка для телефона. Принцип беспроводной зарядки очень простой. провод от этой зарядки вставляется в гнездо прикуривателя, сама зарядка устанавливается в удобное место с учетом, что телефон во время движения не упадет с нее.

Преимущества беспроводных зарядок

Есть масса преимуществ в том, чтобы телефон мог заряжаться именно бесконтактным способом. В первую очередь решается основная проблема, а именно переходники. Теперь будет одна универсальная панель сразу для всех аппаратов. Провода не будут изнашиваться и гнезда на мобильнике не станут слишком быстро ломаться. Для заряжающегося айфона это также особенно важно, ведь его ремонт стоит дорого.
Когда выбираем определенный адаптер, нельзя не думать о плюсах бесконтактного:

  • Удобство. Использовать можно в любом месте.
  • Допустима зарядка нескольких телефонов сразу.
  • С течением времени устройств, которые поддерживают данную функцию становиться все больше.
  • Электроэнергии тратиться минимум, хотя КПД этой зарядки и составляет около 80%.
  • Самсунг и некоторые другие компании планируют сразу с телефоном предлагать подобный адаптер.
  • Долговечность. Зарядка способна прослужить много лет.

Производители

Вопросами создания и разработки бесконтактных зарядок для телефонов занялись многие компании. Каждая из них ориентирована на определенные особенности и готова удовлетворить конкретные пожелания пользователей. В первую очередь надо рассмотреть зарядки от производителей смартфонов, в которых включена функция беспроводной зарядки.



Как своими руками усовершенствовать смартфон

Как я писал выше, не все смартфоны могут работать с бесконтактными зарядками. Внутри этих смартфонов нет приемной части. Но это не приговор. На сегодняшний день на рынке кроме беспроводных зарядных устройств есть еще в продаже и отдельные приемные устройства.


Выглядят они, как лист картона размером со спичечный коробок. Внутри этой пластинки размещена приемная катушка. Приемная часть бывает двух типов. Первый вариант – приемная часть размещается под крышкой аккумуляторного отсека смартфона и подключается прямо к аккумулятору.


Второй вариант – приемная часть подключается к входному разъему и прикрывается чехлом смартфона.


Да, есть еще один вариант. Выпускаются чехлы смартфона с встроенной приемной частью.


Как выбрать

Специалисты советуют прежде чем решать, какую бесконтактную зарядку для телефона выбрать, определиться, поддерживает ли гаджет данную технологию. Компания Apple специально категорически против подобной практики, ведь они ориентированы на использование оригинальных бесконтактных адаптеров. Однако Samsung и многие другие производители не нуждаются в столь тщательном отборе. Многие гаджеты допускают современное зарядное устройство для телефона разных производителей.

Обзор беспроводных зарядных устройств видео обязательно посмотрите

как быстрее заряжать Galaxy S7 и S7 edge на беспроводной зарядке [дополнено 03.04.2016]

Беспроводные Qi-зарядки в большинстве своем на выходе выдают стандартный 1 ампер нагрузки (напряжения 5 вольт). Однако смартфоны и уже оснащаются встроенными системами зарядки, способными принимать большую нагрузку (до 1.4 ампера, по данным Samsung), благодаря чему от беспроводного ЗУ заряжаться они могут в полтора раза быстрее, чем другие смартфоны. Однако только при условии, что подключаться они будут к так называемой , то бишь такой, которая способна обеспечивать выходные 1.4 ампера. От обычной амперной зарядки S7 и S7 edge заряжаются тоже с обычной скоростью.

Известно, что компания Sansung уже начала выпускать модели Wireless Charging Stand, которые поддерживают такую “быструю” зарядку, и в которых, к слову, смартфон размещается не горизонтально, а вертикально, так что в процессе зарядки им гораздо удобнее пользоваться. В продажу эти новые Qi-ЗУ уже поступили. Что касается цен, то, по предварительным данным, Wireless Charging Stand в рознице стоить будет порядка $80. Вот небольшой видеоролик – для наглядности (в настройках можно включить перевод субтитров, что “в общих чертах понять, о чем говорит иностранец”):

что такое беспроводная Qi зарядка?

Если вкратце, то “Ци” (именно так произносится слово Qi) - это мировой стандарт аккумуляторных батарей мобильных устройств пользовательского класса. Qi позволяет производить беспроводную зарядку аккумов совместимых устройств посредством индукционной передачи энергии. Проще говоря, вы просто помещаете свой смартфон на специальной пластине-передатчике без необходимости подключать его к розетке через блок питания или через кабель к USB-порту компьютера.

где используется беспроводная Qi зарядка?

На сегодняшний день данная технология, как и Wi-Fi, широко применяется в гостиницах, аэропортах, вокзалах и других публичных местах. Кроме того, зарядка Qi выпускается и в виде недорогих и компактных девайсов, ориентированных на использование в доме или в офисе. Как, к примеру, ультра-тонкое беспроводное ЗУ производства EC Technology, стоимость которого на Amazon составляет $21.

могу ли я пользоваться Qi?

Да. Если в вашем смартфоне предусмотрена поддержка технологии Qi, то вам подойдет любая беспроводная Qi зарядка. Притом не обязательно тратиться только на дорогие модели, которые в качестве официального аксессуара рекомендует производитель вашего смартфона. Подойдет и любая качественная Qi зарядка так называемых сторонних марок.


Какова мощность Qi зарядки?

Маломощная беспроводная Qi зарядка способна выдавать до 5 ватт мощности на расстоянии до 4 см (в теории), а модель средней мощности - до 120 ватт. На практике же, упомянутая Qi зарядка EC Technology может заряжать смартфон Nokia Lumia 735, который расположен не более чем на 2 см над передатчиком. Потому оптимальным является вариант, когда оба устройства находятся в непосредственном контакте друг с другом.

Как быстро беспроводная Qi зарядка способна зарядить аккум смартфона или планшета?

Как правило, через беспроводный Qi-зарядник смартфоны, и тем более планшеты заряжаются заметно медленее, чем через обычные ЗУ. К примеру, Qi зарядка EC Technology поддерживает ток силой в 1А, чего вполне достаточно для подзарядки аккумулятора смартфона в обычном темпе, но недостаточно для быстрой зарядки батареи планшета Nexus 7, чей штатный зарядник выдает 2А.

беспроводная Qi зарядка: как ею пользоваться?

Шаг 1 . Включаем Qi зарядку в розетку (да, заряжает она без проводов, но работает от электросети) или подключаем к USB-порту (у EC Technology USB-кабель входит в комплект поставки) компьютера, планшета либо внешней мобильной батареи.

Шаг 2 . Для начала еще раз проверяем, поддерживает ли наш смартфон (или планшет) технологию беспроводной зарядки Qi. Данные можно найти в спецификации модели. У смартфонов со съемными задними панелями элементы системы Qi можно заметить на обратной стороне крышки. Кроме того некоторые производители выпускают адаптеры Qi для моделей, в которых Qi зарядка не поддерживается изначально. Например, для своего Galaxy S4 компания Samsung разработала заднюю крышку с Qi, которую можно установить на место обычной.

Шаг 3 . Просто кладем смартфон на панель беспроводной зарядки. Вы почувствуете, как она начнет вибрировать, и увидите, как изменится цвет светового индикатора - значит, аккумулятор начал заряжаться. По факту завершения процедуры забираем смартфон с панели.

задняя панель смартфон Nokia Lumia 735 с элементами системы Qi

Собственно, вот так и работает беспроводная Qi зарядка. Для обычного юзера, конечно

История продолжающегося проекта «Бесконтактная зарядка мобильных девайсов»

Всякое начало трудно

Начинался наш проект достаточно обыденно и привычно для ландшафта новых разработок. Всё пошло с того, что закончилась одна непростая тематика с СВЧ-приборами, которая развивалась около трёх лет. После этого высвободились специалисты и силы. Мы начали смотреть по сторонам, к чему можно ещё приложить наши головы и руки, чтобы получить в разумное время за умеренные средства хороший продукт в области электроники, востребованный на массовом рынке. Опирались как на анализ развития крупных корпораций (Samsung, Nokia, LG и др., некоторые из которых обращались к нам сами), так и на общее понимание перспектив развития пользовательской мобильной электроники, и, в конце концов, выбрали.


Сейчас растёт интерес к бесконтактной передаче энергии в малом мощностном диапазоне для применения к телефонам, смартфонам, ноутбукам, ридерам, клавиатурам, мышкам, музыкальным плеерам, GPS/ГЛОНАСС навигаторам и трекерам, беспроводным гарнитурам, пультам дистанционного управления и другим мобильным устройствам. В мире на тот момент никакого оформившегося лидера по данным устройствам не было (как нет и сейчас). Более того, идёт борьба за установление стандартов на частоты, мощности и другие параметры, которые важны для бесконтактных зарядок. Т.е. налицо было самое начало развития этого сегмента рынка, а его размеры поистине впечатляют – это миллиарды и десятки миллиардов устройств, которые могут быть оснащены такими устройствами. На часть этого рынка мы и решили предъявить свою претензию.

Самое главное – выбрать правильный путь

Приступили к работе с анализа принципов разных типов бесконтактных зарядок. А их имеется в соответствии с физическими принципами четыре и каждая обладает определёнными преимуществами и ограничениями:

а) СВЧ излучение;
б) Лазерное излучение;
в) Электростатическая индукция;
г) Электромагнитная индукция (ЭМИ).

СВЧ излучение
При осуществлении бесконтактного питания с помощью СВЧ-излучения в качестве передающего и приемного резонаторов выступают направленные антенны, настроенные на одну частоту. Передающая антенна формирует направленный пучок СВЧ-излучения, который затем преобразуется в электрический ток с помощью приемной антенны, расположенной на питаемом объекте. Данный способ позволяет передавать достаточно большую мощность на значительные расстояния. Например, еще в 1976 году была осуществлена передача 30 кВт мощности на расстояние в 1 милю с КПД = 84%.

СВЧ излучение даже не очень большой мощности негативно сказывается на здоровье живых организмов, находящихся в пространстве между приемной и передающей антеннами. Это обстоятельство во многом ограничивает возможности практического применения подобных систем беспроводной передачи энергии.

Лазерное излучение
Принцип работы систем бесконтактного питания, основанных на лазерном излучении, основан на том, что передатчик осуществляет преобразование электрической энергии от первичного устройства (сети, батареи, генератора) в монохроматический пучок света. На приёмной стороне осуществляется обратное преобразование пучка в электрический ток, который протекает через нагрузку.

Подобные системы позволяют передавать энергию на большие расстояния благодаря малому углу расходимости луча когерентного лазерного излучения и поэтому могут применяться для питания беспилотных летательных аппаратов и даже космических аппаратов.
Для питания или подзарядки телефона или ноутбука мощности такой системы недостаточно, а лазерное излучение большой мощности опасно для человека. Другим недостатком таких устройств является обязательное нахождение передатчика и приемника в прямой видимости, наличие посторонних непрозрачных объектов между ними недопустимо. Это требование значительно сужает область их использования и делает малопригодными для питания и зарядки электроники в бытовых условиях.

Электростатическая индукция
В системах бесконтактного питания на основе электростатической индукции (ёмкостной связи), передача электрической энергии осуществляется за счет индуцированного электрического поля между двумя несимметричными резонаторами, которые состоят из активного и пассивного электродов. Электрическое поле создается за счет заряда электродов переменным током высокой частоты и высокого потенциала.

Данный принцип позволяет эффективно осуществлять передачу энергии, в том числе при большом смещении приёмного и передающего активных электродов относительно друг друга. Компания Murata разработала систему беспроводного питания на основе электростатической индукции, позволяющую передавать энергию мощностью до 12 Вт с КПД до 80 %.
Недостатком таких систем бесконтактного питания является малая дальность действия и слабая устойчивость к появлению посторонних предметов между приёмником и передатчиком.

Электромагнитная индукция
ЭМИ использует магнитостатическое взаимодействие между катушками индуктивности, установленными в передающем и приёмном устройствах. Электромагнитное поле, создаваемое катушкой передающего устройства, возбуждает катушку в приемном устройстве, которая, в свою очередь, генерирует электрический ток, протекающий через нагрузку. Для повышения эффективности подобных систем приёмная и передающая катушки делаются многовитковыми и резонансными, т.е. приемник и передатчик настраиваются на одну частоту.
Принцип работы основан на том, что два резонансных элемента (акустических, электрических или же электромагнитных) могут формировать высокоэффективную систему передачи, основанную на взаимной связи. В то же время, взаимодействие с другими нерезонансными объектами практически отсутствует. Передача энергии, осуществляемая таким образом, может быть всенаправленной и, в то же время, высокоэффективной, с малыми потерями в нерезонансных окружающих объектах.

Принцип работы системы бесконтактного питания на основе электромагнитной индукции

Поскольку биологические ткани, как и большинство окружающих нас объектов, слабо взаимодействуют с магнитным полем, то подобные системы являются абсолютно безопасными. Мощности, которая может быть передана данным способом, вполне достаточно, чтобы зажечь лампу накаливания или обеспечивать бесперебойным питанием телевизор. КПД системы составляет примерно 70% при расстоянии между резонаторами около 1 метра.

а)

б)
Системы бесконтактного питания, использующие принцип электромагнитной индукции: (а) – разработка фирмы Intel, (б) разработка фирмы Sony

С учетом требований, предъявляемых к системам бесконтактного питания, и присущих им особенностей, в качестве основных критериев для сравнительной оценки выделили следующие:

а) рабочая частота (чем ниже рабочая частота, тем менее вредоносное воздействие оказывается на биологические ткани, и тем большая мощность может быть излучена передающим устройством системы без ущерба для живых организмов);
б) дальность действия системы;
в) КПД;
г) работоспособность системы при нахождении посторонних объектов между приемным и передающим резонаторами.

Сравнительные характеристики систем бесконтактного питания, использующих различные физические принципы, представлены в таблице. Для КПД приведены максимально-достигнутые значения по данным литературных источников.

Для выбранной нами передаваемой мощности 10 Вт использование систем бесконтактного питания на основе СВЧ или лазерного излучения является потенциально опасным для человека. Системы бесконтактного питания, использующие электромагнитную или электростатическую индукцию позволяют удовлетворить требованиям по электромагнитной безопасности, т.к. работают на более низких частотах.

Принцип работы Раб. диапазон Дальность действия Работосп-ть системы Макс. достигнутый
частот при посторонних объектах КПД
СВЧ излучение ГГц Км ограниченная 84 %
Лазерное излучение ТГц Км отсутствует 30 %
Электростатическая
индукция кГц — МГц См ограниченная 80 %
Электромагнитная
индукция МГц М полная 70 %

Разрабатываемая нами система бесконтактного питания ориентирована на применение в потребительской электронике, что подразумевает использование в жилых помещениях, офисах, торговых центрах и т. п. В связи с этим одним из главных требований, которые должны учитываться в конструкции подобных систем, является их безопасность для человека и окружающей среды.
Другим важным требованием, предъявляемым к системам бесконтактного питания, является сохранение ими работоспособности при появлении различных объектов в пространстве между передающим и приёмным устройствами. В качестве таких объектов могут выступать: тело человека или других живых организмов, например, домашних животных; металлические предметы: ключи, монеты, предметы домашнего обихода и др.

Основным параметром эффективности системы бесконтактного питания является коэффициент полезного действия (КПД) системы – отношение мощности, переданной в нагрузку, к мощности, поданной на передающее устройство. Поскольку КПД системы зависит от расстояния между приёмным и передающим устройствами, при сравнении эффективности различных систем наряду с КПД необходимо оценивать и дальность действия.

По совокупности критериев наиболее перспективными для энергообеспечения устройств потребительской электроники мы выбрали системы бесконтактного питания на основе электромагнитной индукции, поскольку они имеют большую дальность действия, сохраняют полную работоспособность при нахождении посторонних объектов между приемником и передатчиком и обладают достаточно высоким КПД.

Должна быть ещё и изюминка
Конструкции резонаторов различаются в зависимости от физического принципа, лежащего в основе функционирования той или иной системы бесконтактного питания. С точки зрения потребительских свойств наиболее общее требование, предъявляемое к резонаторам, состоит в том, что резонаторы должны иметь возможно меньшие габариты для облегчения их встраивания в устройства потребительской электроники.

В качестве цели мы определили разработку резонансной системы бесконтактного питания, которая может быть использована для энергообеспечения любых электронных устройств: мобильные телефоны, MP3-плееры, цифровые камеры, GPS-навигаторы, пульты Д/У, автомобильные аксессуары, медицинское оборудование и т.д. Использование таких систем бесконтактного питания позволит сделать потребительскую электронику более надежной и удобной в использовании.

Важнейшим отличием от разрабатываемых в настоящее время альтернативных беспроводных зарядных систем мы поставили дополнительную возможность передачи информации. В системах бесконтактного питания она может обеспечить обнаружение и идентификацию устройств, синхронизацию, идентификацию, а также позволяет определять взаиморасположение устройств во время работы. Идентификация устройств необходима во многих областях применения, где важны такие аспекты, как безопасность и конфиденциальность. И это решение должно быть оригинальным и оптимальным для всей конструкции. Практически все разработчики близких технологий не имеют таковой дополнительной возможности (например, Texas Instruments, Murata и др.).

Для решения поставленной задачи в ходе реализации проекта нами были также предложены следующие инновационные решения:

1. Использование новых усовершенствованных резонаторов для максимально эффективной передачи энергии;
2. Применение новых технических решений по экранировке/концентрации магнитного поля для увеличения эффективности передачи энергии и уменьшения воздействия на человека;
3. Возможность передачи данных между зарядной станцией и устройствами потребления наряду с осуществлением бесконтактного питания с целью значительного расширения их функциональных возможностей;
4. Возможность идентификации мобильных устройств;
5. Возможность встраивания в существующую электронику и мобильную технику.
6. Возможность использования системы для питания/зарядки любых электронных устройств, поддерживающих стандарт «Qi»;
7. Возможность использования в качестве первичных источников электроэнергии не только сети 220 В, но и альтернативных источники энергии.

Суровые будни разработки
Исследование существующих конструкций резонаторов систем бесконтактного питания, использующих принцип электромагнитной индукции, позволило нам выявить наличие нескольких основных разновидностей конструкций многовитковых катушек индуктивности.
С учетом наших целей на разрабатываемую систему в качестве критериев для сравнительной оценки различных конструкций резонаторов были выбраны:

а) рабочая частота;
б) габаритные размеры;
в) добротность.

Значение добротности определяется только конструкцией резонатора и, в отличие от КПД системы, не зависит от расстояния между приёмным и передающим резонаторами. КПД прямо пропорционален добротности резонаторов.
Параметры существующих конструкций резонаторов систем бесконтактного питания на основе электромагнитной индукции анализировались и сравнивались по выбранным критериям.

Конструкция системы, состоящей из рамок и высокодобротных многовитковых спиральных катушек.

Сравнительные характеристики рассмотренных конструкций резонаторов приведены в таблице.
Конструкция Рабочая частота, МГц Диаметр, см Добротность
Многовитковая спиральная 7,65 59 300
Лепестковая 64 10 1200
Многослойная на основе
разомкнутых кольцевых
резонаторов 13,56 1 100

Многослойная конструкция на основе разомкнутых кольцевых резонаторов является наиболее малогабаритной, и при этом характеризуется добротностью того же порядка, что и многовитковая спиральная конструкция.

Далее мы провели исследование характеристик приёмного и передающего резонаторов с помощью электродинамического моделирования (зависимости добротности и распределения магнитного поля выбранных конструкций резонаторов) на рабочей частоте системы f0 = 13.56 МГц. На основе полученных данных провели оптимизацию конструкции. В качестве материала подложки резонатора был выбран диэлектрик FR4 как наиболее доступный и недорогой.

Система бесконтактного питания выбранной нами конструкции имеет более высокий КПД по сравнению с системой, в которой используются конструкции резонаторов большинства ведущихся сейчас зарубежных разработок.

Также мы исследовали возможности беспроводной передачи данных совместно с беспроводной передачей энергии. Для систем передачи данных основным требованием, предъявляемым к резонаторам, является необходимая ширина полосы пропускания для обеспечения заданной скорости передачи. Большая полоса пропускания резонатора позволяет достичь большей скорости передачи данных. Ширина полосы пропускания определяется нагруженной добротностью резонаторов. Наш выбор был сделан в пользу системы совместной беспроводной передачи энергии и информации с передачей последней на частоте 13.56 МГц, что позволяет достичь скорости до 1 Мбит/с. В основе принципа работы лежит модуляция несущей частоты информационным сигналом.

Информационный двоичный сигнал преобразуется по уровням «модулятором» и управляет напряжением питания выходного усилителя.

Впоследствии для снижения ограничений скорости обмена данными и эффективности передачи энергии нами было решено осуществлять передачу информации на значительно более высоких частотах (например, в стандартных диапазонах RFID или Wi-Fi около 900 МГц и 2,4 ГГц). Использование более высоких частот позволит значительно повысить скорость передачи данных, а также снизить уровень шумов, вносимых системой передачи энергии.

Подобные решения хорошо известны и применяются в мобильных телефонах. Там беспроводная подзарядка или же передача данных осуществляются с помощью отдельного резонатора, работающего в мегагерцовом диапазоне. И в то же время с помощью отдельных антенн (GSM, Wi-Fi и т.д.) осуществляется обмен данными. Однако в сравнении с решениями, применяемыми в телефонах, наше позволяет существенно уменьшить габариты резонаторов.

Изготовление и тестирование экспериментальных образцов
В ходе теоретических расчетов и моделирования нами была продемонстрирована конструкция приёмного и передающего резонаторов, входящих в состав многофункциональной системы для осуществления передачи данных одновременно с бесконтактной передачей энергии. Особенностью предложенной конструкции является возможность исключения влияния друг на друга каналов передачи энергии и информации.

На заключительном этапе НИОКР были разработаны топологии печатных плат приёмного и передающего резонаторов, соответствующие рассмотренной ранее электрической схеме, были выбраны типоразмеры навесных сосредоточенных элементов и высокочастотных разъемов, которые должны монтироваться на изготовленные печатные платы. Кроме того, был разработан сценарий экспериментального тестирования характеристик приемного и передающего резонаторов с помощью векторного анализатора цепей с учетом требований, предъявляемых к системе. Согласно разработанному сценарию было проведено исследование характеристик резонаторов по отдельности, а также в составе многофункциональной системы совместной передачи энергии и информации.
Тестирование резонаторов с учетом их использования в составе системы беспроводной передачи энергии совместно с передачей информации по независимым каналам проводилось в несколько этапов.

Вначале исследовалась только передача энергии, а затем было выполнено экспериментальное тестирование системы беспроводной передачи энергии совместно с передачей данных. Были измерены комплексные коэффициенты отражения в каждом канале резонаторов, а также коэффициенты передачи по каждому из каналов системы с помощью векторного анализатора цепей Agilent E5071C.

Фотография измерительной установки: 1 – векторный анализатор цепей, 2 – передающий резонатор в корпусе, 3 –приемный резонатор в корпусе.

Фотография демонстрации работы системы беспроводной зарядки, использующие разработанные резонаторы

По результатам проведённой разработки была подтверждена первоначальная гипотеза о том, что для решения поставленных задач наиболее подходящими являются системы бесконтактного питания на основе электромагнитной индукции, поскольку подобные системы могут эффективно работать в мегагерцовом диапазоне, безопасном для человека, они устойчивы к появлению посторонних нерезонансных объектов, а резонаторы, входящие состав системы и работающие в мегагерцовом диапазоне, могут быть компактными и достаточно высокодобротными.

В ходе выполнения НИОКР был выбран тип резонаторов, который обеспечивает наиболее эффективный режим передачи энергии, а также достаточно прост в изготовлении, обладает наименьшими габаритами и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Предложенная конструкция резонаторов также позволяет исключить влияние друг на друга каналов передачи энергии и информации.

Перспективы проекта
На текущем этапе команда проекта занимается доработкой базовой станции для бесконтактной зарядки, а также приёмного модуля, который будет способен встраиваться в конструкции мобильных девайсов. Зарядная станция может встраиваться в любые предметы интерьера: в рабочий стол, док-станцию мобильного устройства, в стену и т.п. Системы бесконтактного питания могут устанавливаться не только дома или на работе, но и в общественных местах.

Такие зарядные станции могут быть надежно скрыты, что позволит их защитить от воздействия окружающей среды и вандализма. Помимо удобства, системы бесконтактного питания обеспечат и более высокий уровень безопасности пользователей. Благодаря отсутствию гальванической связи практически полностью исключен риск повреждения мобильного устройства.

По завершении доработки системы бесконтактной зарядки, в ходе которой также будет осуществлено дизайн-решение для модулей, будет проводиться маркетинг наиболее перспективных рынков сбыта, устанавливаться договорённости с потребителями. Производство опытной партии в количестве от 100 штук планируется осуществить в первом полугодии 2014 года, после чего по результатам первых продаж будет приниматься решение о выходе на наиболее привлекательные сегменты рынка. В настоящее время проект выставлен для «народного финансирования» на одной из российских краундфандинговых площадок Boomstarter и его можно посмотреть .

Основные технически параметры разрабатываемого устройства:
Рабочий диапазон частот: 110 — 200 кГц;
Геометрические размеры базовой станции для зарядки одновременно нескольких устройств: 20 см — 15 см — 2 см;
Эффективность передачи энергии: не менее 70%;
Передаваемая мощность: до 10 Вт (в зависимости от необходимости).
Беспроводная зарядная станция будет представлять собой портативную систему питания, которая позволяет одновременно зарядить несколько мобильных девайсов, что существенно облегчит подзарядку — все они будут совместимы с таким решением.



Понравилась статья? Поделиться с друзьями: