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物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中為什么要使用無(wú)線充放電芯片
物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中使用無(wú)線充放電芯片的原因主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
去除充電線束縛
傳統(tǒng)的有線充電方式需要使用充電線連接設(shè)備和電源,這在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備眾多且分布廣泛的情況下,不僅增加了管理的復(fù)雜性和成本,還限制了設(shè)備的移動(dòng)性和靈活性。無(wú)線充放電芯片通過(guò)無(wú)線傳輸能量,消除了充電線的束縛,使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以更加自由、靈活地部署和使用。
提高充電效率和便攜性
無(wú)線充放電芯片采用了電磁感應(yīng)、共振效應(yīng)等無(wú)線傳輸技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)高效、長(zhǎng)距離的能量傳輸。相比傳統(tǒng)有線充電方式,無(wú)線充電效率更高,充電時(shí)間更短,提升了用戶的使用體驗(yàn)。同時(shí),無(wú)線充電的便攜性也更適合物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景,如智能家居、智慧城市、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
簡(jiǎn)化設(shè)備維護(hù)和管理
在物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,設(shè)備數(shù)量眾多且分布廣泛,傳統(tǒng)的有線充電方式需要定期檢查和更換充電線,增加了維護(hù)成本和管理難度。而無(wú)線充放電芯片通過(guò)統(tǒng)一的無(wú)線充電基站或嵌入式的無(wú)線充電模塊,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)設(shè)備的集中管理和維護(hù),降低了維護(hù)成本和管理難度。
提升系統(tǒng)安全性和可靠性
無(wú)線充放電芯片在設(shè)計(jì)和使用過(guò)程中,通常會(huì)考慮輻射安全、系統(tǒng)干擾等問(wèn)題,并采取相應(yīng)的措施來(lái)確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。例如,通過(guò)優(yōu)化發(fā)射端和接收端的設(shè)計(jì),減少電磁輻射對(duì)人體的影響;通過(guò)采用特定的解決方案來(lái)防止無(wú)線充電信號(hào)與數(shù)據(jù)通信信號(hào)之間的干擾等。這些措施有助于提升物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的整體安全性和可靠性。
拓展物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景
隨著無(wú)線充電技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展。例如,在智能家居中,無(wú)線充放電芯片可以用于為智能門鎖、智能燈泡、智能插座等設(shè)備提供無(wú)線充電支持;在智慧城市中,無(wú)線充電技術(shù)可以用于為路燈、交通監(jiān)控?cái)z像頭等設(shè)備提供遠(yuǎn)程充電支持;在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中,無(wú)線充電技術(shù)則可以用于為生產(chǎn)線上的機(jī)器人、傳感器等設(shè)備提供持續(xù)穩(wěn)定的電力供應(yīng)。
綜上所述,物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中使用無(wú)線充放電芯片具有多方面的優(yōu)勢(shì),這些優(yōu)勢(shì)共同推動(dòng)了無(wú)線充電技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。
本文會(huì)再為大家詳解電源芯片家族中的一員——無(wú)線充放電芯片。
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1.線充放電芯片背景
現(xiàn)今幾乎所有的電子設(shè)備,如手機(jī),MP3和筆記本電腦等,進(jìn)行充電的方式主要是有線電能傳輸,既一端連接交流電源,另一端連接便攜式電子設(shè)備充電電池的。這種方式有很多不利的地方,首先頻繁的插拔很容易損壞主板接口,另外不小心也可能帶來(lái)觸電的危險(xiǎn)。
無(wú)線充電運(yùn)用了一種新型的能量傳輸技術(shù)——無(wú)線供電技術(shù)。該技術(shù)使充電器擺脫了線路的限制,實(shí)現(xiàn)電器和電源完全分離。在安全性,靈活性等方面顯示出比傳統(tǒng)充電器更好的優(yōu)勢(shì)。在如今科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展的今天,無(wú)線充電顯示出了廣闊的發(fā)展前景。
無(wú)線充電已從夢(mèng)想成為現(xiàn)實(shí),從概念變成商用產(chǎn)品。產(chǎn)品實(shí)例:
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2.無(wú)線供電特點(diǎn)
2.1優(yōu)點(diǎn):
(1)便捷性:非接觸式,一對(duì)多充電 與一般充電器相比,減少了插拔的麻煩,同時(shí)亦避免了接口不適用,接觸不良等現(xiàn)象,老年人也能很方便地使用。
一臺(tái)充電器可以對(duì)多個(gè)負(fù)載充電,一個(gè)家庭購(gòu)買一臺(tái)充電器就可以滿足全家人使用。
(2) 通用性:應(yīng)用范圍廣 只要使用同一種無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn),無(wú)論哪家廠商的哪款設(shè)備均可進(jìn)行無(wú)線充電。
(3)新穎性,用戶體驗(yàn)好 (4)具有通用標(biāo)準(zhǔn)
主流的無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn)有:Qi標(biāo)準(zhǔn)、PMA標(biāo)準(zhǔn)、A4WP標(biāo)準(zhǔn)。
Qi標(biāo)準(zhǔn):Qi標(biāo)準(zhǔn)是全球首個(gè)推動(dòng)無(wú)線充電技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化組織——無(wú)線充電聯(lián)盟(WPC,2008年成立)推出的無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn),其采用了目前最為主流的電磁感應(yīng)技術(shù),具備兼容性以及通用性兩大特點(diǎn)。只要是擁有Qi標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品,都可以用Qi無(wú)線充電器充電。2017年2月,蘋果加入WPC。
PMA標(biāo)準(zhǔn):PMA聯(lián)盟致力于為符合IEEE協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)和電子設(shè)備,打造無(wú)線供電標(biāo)準(zhǔn),在無(wú)線充電領(lǐng)域中具有領(lǐng)導(dǎo)地位。PMA也是采用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電。目前已經(jīng)有AT&T、Google和星巴克三家公司加盟了PMA聯(lián)盟。
A4WP:Alliance for Wireless Power標(biāo)準(zhǔn),2012年推出,目標(biāo)是為包括便攜式電子產(chǎn)品和電動(dòng)汽車等在內(nèi)的電子產(chǎn)品無(wú)線充電設(shè)備設(shè)立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)對(duì)話機(jī)制。A4WP采用電磁共振原理來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電。
2.2缺點(diǎn)
(1)工作距離短 目前的無(wú)線充電技術(shù)大多在短距離范圍內(nèi)的近磁場(chǎng)對(duì)電子設(shè)備進(jìn)行無(wú)線充電。因?yàn)闊o(wú)線電能傳輸?shù)木嚯x越遠(yuǎn),功率的耗損也就會(huì)越大,能量傳輸效率就會(huì)越低,且會(huì)導(dǎo)致設(shè)備的耗能較高。
(2)轉(zhuǎn)換效率低,速度慢 無(wú)線充電技術(shù)雖然簡(jiǎn)單便捷,但是其硬傷在于緩慢的充電速度和充電效率。
(3)功耗較高,更加費(fèi)電 隨著無(wú)線充電設(shè)備的距離和功率的增大,無(wú)用功的耗損也就會(huì)越大。
(4)成本較高,維護(hù)消耗大,不符合標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有安全隱患危險(xiǎn)
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3. 無(wú)線供電原理及實(shí)現(xiàn)方式
無(wú)線充電利用電磁波感應(yīng)原理進(jìn)行充電,原理類似于變壓器。在發(fā)送和接收端各有一個(gè)線圈,發(fā)送端線圈連接有線電源產(chǎn)生電磁信號(hào),接收端線圈感應(yīng)發(fā)送端的電磁信號(hào)從而產(chǎn)生電流。
2007年6月麻省理工學(xué)院以Marin Soljacic為首的研究團(tuán)隊(duì)首次演示了利用電磁感應(yīng)原理的燈泡無(wú)線供電技術(shù),他們可以在一米距離內(nèi)無(wú)線給60瓦的燈泡提供電力,電能傳輸效率高達(dá)75%。
研究者由此設(shè)想電源可以在這范圍內(nèi)為電池進(jìn)行無(wú)線充電,進(jìn)而推想只需要安裝一個(gè)電源,即可為整個(gè)屋里的用電器供電。傳輸線圈的工作頻率在兆赫茲范圍,接收線圈在非輻射磁場(chǎng)內(nèi)部發(fā)生諧振,以相同的頻率振蕩,然后有效的通過(guò)磁感應(yīng)進(jìn)行電能傳輸。
圖:無(wú)線充電原理 實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電技術(shù)主要通過(guò)四種方式:電磁感應(yīng)式、磁場(chǎng)共振式、無(wú)線電波式、電場(chǎng)耦合式:
3.1 電磁感應(yīng)式
1890年,物理學(xué)家兼電氣工程師尼古拉·特斯拉就已經(jīng)做了無(wú)線輸電試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了交流發(fā)電。 邁克爾·法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)原理,電流通過(guò)線圈會(huì)產(chǎn)生磁場(chǎng),其他未通電的線圈靠近磁場(chǎng)就會(huì)產(chǎn)生電流。
圖:電磁感應(yīng)式原理 電磁感應(yīng)式充電:初級(jí)線圈一定頻率的交流電,通過(guò)電磁感應(yīng)在次級(jí)線圈鐘產(chǎn)生一定的電流,從而將能量從傳輸端轉(zhuǎn)移到接收端。目前最為常見的充電墊解決方案就采用了電磁感應(yīng),事實(shí)上,電磁感應(yīng)解決方案在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上并無(wú)太多神秘感,中國(guó)本土的比亞迪公司,早在2005年12月申請(qǐng)的非接觸感應(yīng)式充電器專利,就使用了電磁感應(yīng)技術(shù)。
電磁感應(yīng)式是當(dāng)前最成熟、最普遍的無(wú)線充電技術(shù),原理有些類似于變壓器。
圖:電動(dòng)汽車無(wú)線充電原理
3.2 磁場(chǎng)共振式
圖:磁場(chǎng)共振方式原理 磁場(chǎng)共振充電由能量發(fā)送裝置,和能量接收裝置組成,當(dāng)兩個(gè)裝置調(diào)整到相同頻率,或者說(shuō)在一個(gè)特定的頻率上共振,它們就可以交換彼此的能量,是目前正在研究的一種技術(shù),由麻省理工學(xué)院(MIT)物理教授Marin Soljacic帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)利用該技術(shù)點(diǎn)亮了兩米外的一盞60瓦燈泡。該實(shí)驗(yàn)中使用的線圈直徑達(dá)到50cm,還無(wú)法實(shí)現(xiàn)商用化,如果要縮小線圈尺寸,接收功率自然也會(huì)下降。
相比電磁感應(yīng)方式,利用共振可延長(zhǎng)傳輸距離。磁共振方式不同于電磁感應(yīng)方式,無(wú)需使線圈間的位置完全吻合。
應(yīng)用:意法半導(dǎo)體與WiTricity合作開發(fā)諧振無(wú)線電能傳輸芯片 意法半導(dǎo)體(簡(jiǎn)稱ST)與超長(zhǎng)距離無(wú)線電能傳輸技術(shù)先驅(qū)WiTricity公司,宣布合作開發(fā)電磁諧振式無(wú)線電能傳輸半導(dǎo)體解決方案。
此方案支持消費(fèi)電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備快速無(wú)線充電,并支持多個(gè)設(shè)備同時(shí)充電。這個(gè)電磁諧振無(wú)線電能傳輸芯片被稱為“無(wú)線充電2.0”,與現(xiàn)有無(wú)線充電技術(shù)不同的是,這款芯片能夠給金屬外殼的智能手機(jī)、平板電腦和智能手表高效充電。
3.3 無(wú)線電波式
無(wú)線電波式充電:這是發(fā)展較為成熟的技術(shù),類似于早期使用的礦石收音機(jī),主要有微波發(fā)射裝置和微波接收裝置組成,可以捕捉到從墻壁彈回的無(wú)線電波能量,在隨負(fù)載作出調(diào)整的同時(shí)保持穩(wěn)定的直流電壓。此種方式只需一個(gè)安裝在墻身插頭的發(fā)送器,以及可以安裝在任何低電壓產(chǎn)品的“蚊型”接收器。
整個(gè)傳輸系統(tǒng)包括微波源、發(fā)射天線、接收天線3部分;微波源內(nèi)有磁控管,能控制源在2. 45 GHz頻段輸出一定的功率
圖:無(wú)線電波充電示意圖 應(yīng)用:AirVolt無(wú)線充電器 AirVolt是一款利用無(wú)線電波給移動(dòng)設(shè)備進(jìn)行充電的無(wú)線充電器。和同類型產(chǎn)品一樣,它的效率要比有線充電低一些。AirVolt充電頭通電后可以將電能轉(zhuǎn)化為電磁波,接收器獲取后會(huì)將電磁波又轉(zhuǎn)化為電能為手機(jī)充電。當(dāng)電量充滿到80%時(shí)就會(huì)自動(dòng)停止充電, 低于20%時(shí)又會(huì)自動(dòng)充電, 既保證了手機(jī)最佳電量又不會(huì)導(dǎo)致過(guò)度充電, 增加了電池使用壽命。
AirVolt由 TechNovator公司開發(fā), 需要充電時(shí)只要將接收器插進(jìn)手機(jī), 再將充電頭插上插座就能進(jìn)行遠(yuǎn)程無(wú)線充電。最佳充電距離是9米之內(nèi),而最遠(yuǎn)距離可達(dá)12米,躲到屋里任何一個(gè)角落都能充電!接收器和充電頭體積都足夠小,充電速度就比普通充電器慢一些。有Lightning 或 Micro usb兩種接口選擇, 滿足不同需要。
3.4 電場(chǎng)耦合式
電場(chǎng)耦合式充電原理:利用通過(guò)沿垂直方向耦合兩組非對(duì)稱偶極子而產(chǎn)生的感應(yīng)電場(chǎng)來(lái)傳輸電力。一般充電模塊是由2個(gè)非對(duì)稱偶極子按垂直方向排列而成的,這組偶極子各由供電部分和接收部分的活性炭電極和接地電極組成。無(wú)線供電模塊就是通過(guò)這2個(gè)非對(duì)稱偶極子的電場(chǎng)耦合而產(chǎn)生的感應(yīng)電場(chǎng)來(lái)供電的。
電場(chǎng)耦合方式的特點(diǎn)大致有三: ①充電時(shí)可實(shí)現(xiàn)位置自由,②電極薄,③電極部的溫度不會(huì)上升。因此不僅能夠提供便利性,而且還可降低系統(tǒng)成本。目前已試制完成為平板終端及電子書等便攜終端進(jìn)行無(wú)線供電的供電臺(tái)。
3.5 無(wú)線充電一般流程
一般來(lái)說(shuō),無(wú)線充電步驟分為:檢測(cè)、通信、供電三個(gè)階段:
(1) 檢測(cè)階段:識(shí)別可供電設(shè)備及異物(FOD)
當(dāng)接收器放置在發(fā)射器工作范圍內(nèi),發(fā)射器檢測(cè)是否是一個(gè)接收器靠近
(2) 通訊階段:進(jìn)行身份認(rèn)證
發(fā)射器發(fā)送數(shù)據(jù)包,并且為接收器供電啟動(dòng)接收器,之后接收器回復(fù)響應(yīng)數(shù)據(jù)完成身份的認(rèn)證
(3) 充電階段:進(jìn)行電能傳輸
在身份認(rèn)證后,發(fā)射器根據(jù)接收器的設(shè)備類型,選擇相應(yīng)的功率等參數(shù),為接收器充電
以Qi標(biāo)準(zhǔn)為例,整體流程如下:
圖:Qi標(biāo)準(zhǔn)通訊流程
現(xiàn)今無(wú)線充電系統(tǒng)都采用共振的方式進(jìn)行設(shè)計(jì),在架構(gòu)上都大至相同有下列這些構(gòu)造: 發(fā)射器內(nèi)有 ? 直流電源輸入 ? 頻率產(chǎn)生裝置 ? 切換電力的開關(guān) ? 發(fā)射的線圈與電容諧振組合 接收器內(nèi)有 ? 接收的線圈與電容諧振組合 ? 整流器; ? 濾波與穩(wěn)壓器 ? 直流電源輸出
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4.現(xiàn)有解決方案分析:
國(guó)外:(包括芯片/方案/發(fā)射接收器件) IDT、TI、Freescale、高通、博通、NXP、Fulton、Energous、Delphi、松下、東芝、富士通等。
國(guó)內(nèi):中惠創(chuàng)智、新頁(yè)、中興、勁芯微、美嗒嗒、微鵝、斯普奧汀、華潤(rùn)矽科、新捷、伏達(dá)、以及臺(tái)灣凌陽(yáng)等。
在無(wú)線充電發(fā)射器上放置不同的接收器,接收器可為不同的裝置從小電力的耳機(jī)到大功率的筆記型計(jì)算機(jī),因此一個(gè)成熟的解決方案首先應(yīng)該要能檢測(cè)到對(duì)應(yīng)不同的目標(biāo)物;而每個(gè)接收裝置的電力需求會(huì)有所不同,這時(shí)發(fā)射器需要能自動(dòng)調(diào)節(jié)功率輸出進(jìn)行供電。
4.1 IDT無(wú)線IC方案
圖:IDT無(wú)線發(fā)射與接收IC IDT公司的無(wú)線充電技術(shù)解決方案具備高集成度,提供單芯片SOC解決方案,支持QI-LOGOWPC認(rèn)證,并且兼容POWERMATE模式;具有加密通訊(FSK、ASK實(shí)現(xiàn)),異物檢測(cè)模式功能。IDT目前是英特爾整個(gè)平臺(tái)無(wú)線充電技術(shù)唯一的合作伙伴。現(xiàn)已有多家廠商使用IDT無(wú)線充電解決方案。
IDT的無(wú)線充放電IC在無(wú)線充電效率在15W時(shí)最高可達(dá)87%,提高了系統(tǒng)的熱性能,可以媲美傳統(tǒng)的有線充電架構(gòu)。其內(nèi)部處理器基于32位ARM Cortex-M0架構(gòu),通過(guò)I2C通訊控制,并且提供了擴(kuò)展的數(shù)字IO引腳以及相關(guān)軟件庫(kù)。
圖 :IDT無(wú)線充電解決方案原理
成本評(píng)估參考: 芯片 價(jià)格 ($) P9242-RNDGI (15W Transmitter) $ 4.4 P9221-RAHGI8 (15W Receiver) $ 3.2 P9038-RNDGI (5W Transmitter) $ 3.9 P9025AC-RNBGI (5W Receiver) $ 3.2
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5. FAQ及相關(guān)測(cè)試結(jié)果
5.1、人體危害:
當(dāng)電磁波頻率加到1GHz以上就會(huì)直接對(duì)水分子加熱;這個(gè)原理就變成微波爐了,所以無(wú)論13MHz會(huì)對(duì)金屬加熱或是1GHz以上直接傷害人體,無(wú)線電力在設(shè)計(jì)時(shí)必需解決安全的問(wèn)題才能上市
5.2、發(fā)熱:
接收端5W的需求在只有20%的轉(zhuǎn)換效率下有20W的能量轉(zhuǎn)換成熱能散逸,這樣的能量會(huì)產(chǎn)生龐大的熱能會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)溫度大幅上升,在這樣的推算下,系統(tǒng)最大輸出能力會(huì)在25W,若為無(wú)安全設(shè)計(jì)下于發(fā)射器上放置金屬異物可能會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)意外。因此有必要做設(shè)備識(shí)別。
5.3、充放電效率問(wèn)題:
發(fā)射端輸入電壓為5VDC,接受線圈之間距離為3cm,接收端通過(guò)接受線圈獲取電能,通過(guò)整流濾波形成穩(wěn)定的5v直流電。
5.4、互感影響:垂直距離和水平位置影響
5.5、距離以及線圈大小對(duì)充電效率的影響。
遠(yuǎn)距離(相隔一定的空間)的感應(yīng)電能傳輸效率非常低,而在設(shè)備附近(例如表面)進(jìn)行的感應(yīng)電能傳輸則可以真正做到高效,其效率可與有線傳輸比擬。
距離越大(z/D > 1)或線圈大小差距越大,效率降低的幅度越大 距離越小(z/D < 0.1),線圈大小越接近(D2/D = 0.5…1) ,效率越高
5.6、功耗問(wèn)題。
與2相同條件下,發(fā)射端待機(jī)功耗:
供應(yīng)商A:伏達(dá)半導(dǎo)體
1、產(chǎn)品能力
(1)選型手冊(cè)
(2)主推型號(hào)1:NV1680
對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品詳情介紹
NU1680是一款高度集成的無(wú)線電源接收器,與傳統(tǒng)的無(wú)線電源接收器相比,它只需要更少的外圍元器件。是一個(gè)低成本和較小PCB面積的無(wú)線電源接收解決方案。由于不需要固件來(lái)編程,它將大大簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)工作,并更容易和快速地整合解決方案。它集成了一個(gè)同步整流器,無(wú)需自舉電容,具有高效率和低成本的特點(diǎn)。可提供3.5V到9V的寬范圍穩(wěn)壓,適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)合。此外,它可以調(diào)節(jié)輸出電壓跟蹤電池電壓,進(jìn)一步降低充電系統(tǒng)的功耗。NU1680可以通過(guò)ASK與發(fā)射系統(tǒng)進(jìn)行通信。通信符合WPC V1.2.4。FOD參數(shù)可通過(guò)I2C接口或外部電阻進(jìn)行配置,以通過(guò)FOD測(cè)試。NU1680還支持連接到主AP,通過(guò)I2C接口進(jìn)行通信。提供外部中斷、電池電壓ADC值、輸出電流等。NU1680還支持標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)功能,如過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)和熱關(guān)機(jī)。這些保護(hù)措施進(jìn)一步提高了系統(tǒng)解決方案的可靠性。封裝:3.0mm×3.0mm QFN。
硬件參考設(shè)計(jì)
研發(fā)設(shè)計(jì)注意使用事項(xiàng)
PCB 設(shè)計(jì)頂層電路如下圖所示
C7/C8/C9/C21 是諧振電容,C1/C2 是 COMM 電容并應(yīng)將它們放置在 IC 芯片的左邊,同
時(shí)越接近芯片越好
L1 線圈走線應(yīng)為寬銅線
VRECT 引腳端需分別各接一個(gè)電容(10uF/16V 或 4.7uF/16V)
在 IC 芯片底部散熱焊盤上放置一些通孔,以獲得良好的熱傳導(dǎo)
底層部分如下圖所示,這里只需考慮一個(gè)因素,即連接兩個(gè) VRECT 引腳的銅線線寬至
少>=0.3mm,同時(shí)每側(cè)最少放置兩個(gè)通孔。
注意:盡可能減小諧振環(huán)路,同時(shí)將其遠(yuǎn)離其他信號(hào)電路
2、支撐
(1)技術(shù)產(chǎn)品
技術(shù)資料
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在我們長(zhǎng)期投身于蜂窩物聯(lián)網(wǎng) ODM/OEM 解決方案的實(shí)踐過(guò)程中,一直被物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)碎片化與產(chǎn)業(yè)資源碎片化的問(wèn)題所困擾。從產(chǎn)品定義、芯片選型,到軟硬件研發(fā)和測(cè)試,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的碎片化以及產(chǎn)業(yè)資源的碎片化,始終對(duì)團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品開發(fā)交付質(zhì)量和效率形成制約。為了減少因物聯(lián)網(wǎng)碎片化而帶來(lái)的重復(fù)開發(fā)工作,我們著手對(duì)物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)中高頻應(yīng)用的技術(shù)知識(shí)進(jìn)行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平臺(tái)的 RTOS 應(yīng)用生態(tài)。后來(lái)我們發(fā)現(xiàn),很多物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)都面臨著相似的困擾,于是,我們決定向全體物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開發(fā)者開放奇跡物聯(lián)內(nèi)部沉淀的應(yīng)用技術(shù)知識(shí)庫(kù) Wiki,期望能為更多物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)者減輕一些重復(fù)造輪子的負(fù)擔(dān)。
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奇跡物聯(lián)的業(yè)務(wù)服務(wù)范圍:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物聯(lián)網(wǎng)模組,為客戶物聯(lián)網(wǎng)ODM/OEM解決方案服務(wù)。我們的研發(fā)技術(shù)中心在石家莊,PCBA生產(chǎn)基地分布在深圳、石家莊、北京三個(gè)工廠,滿足不同區(qū)域&不同量產(chǎn)規(guī)模&不同產(chǎn)品開發(fā)階段的生產(chǎn)制造任務(wù)。跟傳統(tǒng)PCBA工廠最大的區(qū)別是我們只服務(wù)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶。
連接我們,和10000+物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者一起 降低技術(shù)和成本門檻
讓蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更簡(jiǎn)單~~
哈哈你終于滑到最重要的模塊了,
千萬(wàn)不!要!劃!走!忍住沖動(dòng)!~
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