
不能用金属
两个线圈越近重合越多效率越高
频率越高传的越近



















发射线圈怎么做?
用塑料瓶子绕,绕密一点然后把塑料拿掉,然后用胶枪粘一下,就得到发射线圈

发送后先只接线圈看下接收到的频率多大再根据公式计算出需要接多大的电容



接收




用四个肖特基效率非常高,缺点芯片太贵

其次不能使用因为频率太低

这种型号不好用,需要用四个芯片控制四个mos管




电容用什么?


排第三COG电容
耐压要尽可能的高
线圈用什么绕?




用三极管一定要留好死区,IR2104自己就留好了死区

上面这个芯片NXP将MCU、驱动、还有NMOS都集成到一个芯片里



组成推挽结构节约成本

半桥比较少见




用100K差不多

NE555到250K波形就变成三角波了

左下角要用快恢复二极管,可以用FR107

无抽头最好不要用,致命缺点是待机电流太高


优先级选择
接收电路

这里二极管要用肖特基二极管

这里是串联谐振

缺点芯片贵、频率不高


这个需要一个NMOS配一个芯片

把NMOS集成到内部




单相桥式最好
数据通信



这个通信不容易搞


副边往原边传输数据必须用到C2

C1、C2、Ls形成1Mhz谐振频率


接收端通过R3、D1包络检波进行数据整理
谐振电容



华为用的MPP

C0G耐压尽量选高
线圈

最好用多股线,因为有集肤效应
最好不要用实心的单股线,最好用多股利兹线



实在是没有也可以用
频率
无线充电频率不要太高,最好在20kHz-200kHz之间,频率越小传输越远
电源

电源越高效率越高,提高效率N2多绕几圈,让它变成高压小电流
本文探讨了在无线充电中,如何通过合理设计发射线圈(使用塑料绕线并配合胶枪固定)、选择高效的肖特基二极管和合适的电容,以及考虑频率范围、电源效率等因素来提升通信质量和降低成本。特别强调了频率控制在20kHz-200kHz的合理性及多股线的使用。
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