「专利解密」早期开拓者——三星如何让实现无线充电?


「专利解密」早期开拓者——三星如何让实现无线充电?
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【嘉德点评】三星提出的该项能够在电子设备之间执行无线充电的方法和装置 。 其实 , 除三星之外 , 苹果、华为等多家设备商也纷纷在无线充电领域“发力” , 更快的无线充电正在酝酿之中 。
集微网消息 , 前段时间 , 在三星发布会上Galaxy Book lon笔记本震撼登场 , 此款笔记本搭载无线充电功能 , 可以为三星手机“保驾续航” , 同时这也是首款在触控板处设计无线充电的笔记本产品 。
无线充电技术通常被分类为使用线圈的电磁感应型、使用谐振的类型、以及将电能转换为微波以传送功率的射频(RF)或微波辐射型等等 。 其中 , 电磁感应型充电技术已经成为主流 , 电磁感应型功率传输是使用以下特性在初级线圈和次级线圈之间传输功率的类型 , 即通过磁体相对于线圈的移动而感应出电流以产生电力 , 并且利用这一点 , 发送端产生磁场 , 而接收端用作磁体以产生能量 。 这种现象被称为磁感应现象 , 使用这种现象的功率传送方法具有极好的能量传递效率 。
三星是无线充电技术的早期研发企业之一 , 早在2011年三星就申请了一项名为“电子设备的无线充电方法和装置”的发明专利(申请号:201180013574.7) , 申请人为三星电子株式会社 。
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【「专利解密」早期开拓者——三星如何让实现无线充电?】

图1 执行无线充电的电子设备配置示意图A
上图主要展示了执行无线充电的功率传输单元 210 和功率接收单元 220 的配置 。
功率提供设备 10 主要是指功率传输单元 210 , 其包括功率变换单元 211、控制单元 213、以及线圈 212 。如图1中所示 , 功率转换单元 211 可以连接到线圈 212 , 以产生磁场 。 控制单元 213 能够控制功率转换单元 211 向功率接收设备 20 提供功率 , 直到达到期望的电平为止 。
功率接收设备 20 包括功率接收单元 220和电池224 。 这个功率接收单元 220涵盖功率递送单元 221、控制单元 223、以及线圈 222 。 功率递送单元 221 连接到线圈 222 , 这样就能够将功率递送到功率传输单元 210 和功率转换单元 211 。 控制单元 223 操作以提供功率给连接到功率递送单元 221 的适当的负荷 。
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图2执行无线充电的电子设备配置示意图B
图2是指可无线充电的电子设备的配置示意图 。 设备包括控制单元 250、输入单元 260、显示单元 265、存储单元 270、无线通信单元 275、以及无线充电单元 255 。
其中 , 输入单元 260主要接收用户输入;显示单元 265 在控制单元 250 的控制下输出将要显示的内容 , 比如充电状态和充电时间等;控制单元 250 控制可无线充电的电子设备的各个构成元件,执行相应电子设备的设定(模式改变) 以便如果需要进行充电则请求电子设备 , 并通过接收从所选择的至少一个第二电子设备提供的功率来执行无线充电 。 存储单元 270 可用来存储用于操作可无线充电的电子设备所需的信息;无线通信单元 275 执行与另一个电子设备或基站/服务器的移动通信 , 并使用如ZigBee、蓝牙、 WiFi、超宽带(UWB)等近场通信方法接收对请求的响应 。
上述就是在三星提出的一种能够在电子设备之间执行无线充电的方法和装置 。 其实除了三星之外 , 苹果、华为等多家设备商也纷纷在无线充电领域“发力” , 更快的无线充电正在酝酿之中 。
充电其实是广大用户最熟悉、最常见的一项手机“功能” , 但越是常见的功能 , 越是最贴近生活的技术 , 才会越容易产生更激烈的技术碰撞 。


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