变压器运行的核心是磁感应,这种现象使变化中的磁场能够在附近的电路中产生电流。在变压器中,其中一个线圈称为“原边”或“输入线圈”,另一个线圈称为“次边”或“输出线圈”.
中国北京,2023年12月19日讯 – Littelfuse公司(NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司宣布推出备受期待的54100和54140微型隧道磁阻 (TMR) 效应传感器。 两款传感器均具备无与伦比的敏感度和能效,为磁感应行业带来了一场革命。
霍尔传感器是一种磁场传感器,是依据霍尔效应制作的。是霍尔1879年在研究金属导电机构时发明 的,之后有在导电流体和半导体中均发现此效应。被广泛的应用于检测技术,信息处理及工业自动 化技术当中。霍尔器件拥有着众多特点,它体积小,重量轻,安装方便,功耗小,频率高还生命 长,耐振动不怕油污,水汽,盐雾灰尘等污染。
用于通过线圈传输电能的技术分为两类:第一类称为感应耦合,或称磁感应,或称电磁感应,这三个名称指的是同一种技术,在业界简称为 MI。此外,同样通过线圈传输能量的磁共振在业内被称为MR。MI无线充电技术已广泛应用于市面上的手持设备中,但采用MR技术的产品却很少见。MI技术和MR技术最大的区别在于阻抗匹配网络(IMN)的配置。MI技术没有IMN,因此其效率随着感应距离的增加而降低,而带有IMN的MR技术可以在距离变化的情况下通过IMN的调整来保持高效率的磁共振技术。
安全机制是电动汽车应用中无线充电商业化的另一个关键。MI 和 MR 技术都通过线圈传输电磁能量。当金属物体吸收电磁能时,会产生加热反应。如果检测到传输线圈上有金属异物,安全机构将停止电力传输。技术难点是如何检测线圈上的金属异物,如何在送电前检测线圈上的金属异物,以及如何在送电过程中检测两个线圈之间的金属异物侵入。
MI感应范围窄,能量只在线圈导体周围有良好的感应。在CLC结构中,线圈的两端在与电容器的连接处振幅最大,因此具有最大的电磁能量接收和发射能力。线圈的两端为反相信号。在螺旋绕线方式中,最外层和最内层线圈为反相信号,最外层和最内层线圈之间的信号最弱。
智能手机与穿戴式产品将加速无线充电市场成长。因受限于成本、标准规格等因素影响,无线充电导入终端产品情况不如预期。然而,随着新一代智能手机规格发布及穿戴式产品成长飞速,无线充电有望搭上这波浪潮,未
先进的磁感应技术对于未来汽车的发展至关重要。 随着现代车辆构造日益精密,车内电子元件数量也逐年增长,机械系统正逐渐被电子系统所取代,这一发展趋势解决了很多问题,但同时也带来了新的挑战。在
先进的磁感应技术对于未来汽车的发展至关重要。 随着现代车辆构造日益精密,车内电子元件数量也逐年增长,机械系统正逐渐被电子系统所取代,这一发展趋势解决了很多问题,但同时也带来了新的挑战。在
先进的磁感应技术对于未来汽车的发展至关重要。 随着现代车辆构造日益精密,车内电子元件数量也逐年增长,机械系统正逐渐被电子系统所取代,这一发展趋势解决了很多问题,但同时也带来了新的挑战。在
1.MOSFET开关管工作的最大占空比Dmax: 式中:Vor为副边折射到原边的反射电压,当输入为AC 220V时反射电压为135V;VminDC为整流后的最低直流电压;VDS为MOSFET功率管导通时D与S极间电压,一般取10V。 2.变压器原边绕组电流峰值IPK为: 式中:η为变压器的转换
什么是LLC变压器?它有什么做作用?LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。近来随着LLC谐振式电源的广泛应用,越来越多的人问到我关于LLC变压器的设计问题,我在这里例举了几个有代表性的问题,供大家在设计的时候做参考。
磁性测量原理一、磁吸力原理测厚仪 利用永久磁铁测头与导磁的钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度,所以只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可以进
磁共振(Magnetic Resonance)无线充电技术系采高频率、长距离进行充电,其使用安全性已被视为市场普及的一大关键。有鉴于此,高通(Qualcomm)、博通 (Broadcom)、德州仪器
1.无线充电技术借助星巴克等线下商家的推广,将会在近两年得到更大规模的普及;2.磁共振技术终将会代替磁感应技术成为无线充电技术的标配,但前者的技术成熟程度还需要极大提升;3.三大无线充电标准之间进入合纵连横
无线充电技术,在各技术阵营持续合纵连横整合下,多种技术已有交互相容契机,其中采磁共振无线充电方案的应用型态能见度正显著上升,未来行动装置仅需配 备Rx线圈就能在无需电源线连接的状态下进行高效率能源补充,而
无线充电技术,在各技术阵营持续合纵连横整合下,多种技术已有交互相容契机,其中采磁共振无线充电方案的应用型态能见度正显著上升,未来行动装置仅需配备Rx线圈就能在无需电源线连接的状态下进行高效率能源补充,而
不到最后一刻,磁感应(Magnetic Induction)及磁共振(Magnetic Resonance)无线充电技术之争难以分晓,因此各标准阵营皆积极同步布局两种技术,就怕到最后押错了宝。最明显的
缺少变电站,电无法落地。明明电力充裕,郑州不少居民却不得不面临限电和停电的现实。居民担心辐射,不愿意家门口建变电站。同时,即使确定了变电站的建设用地,也可能因各种原因被挪作他用,或者选址因产权纠纷而宣
对于消费类市场,磁感应(Magnetic Induction,简称 MI)或磁共振(Magnetic Resonant,简称 MR)都是备选方案。无论消费市场朝哪个方向发展,一个已知的事实是,无线充电必将