Tag Archives: 無線充電

充電溫度對無線充電的影響

什麼是鋰電池? 鋰電池(LithiumIonBattery,LIB)是一類由鋰金屬或鋰合金為負極材料、使用非水電解質溶液的電池。鋰金屬的加工、保存、使用,對環境要求非常高。鋰離子電池中的電解液是或凝膠體與聚合物的混合物。電池的正極或負極必須具有類似海綿的物理結構,以接收或釋放鋰離子。在充電時,鋰離子從負極材料移出到電解液中,再像水進入海綿一樣地鋰離子會嵌入正極的材料孔洞之中,放電的過程則完全相反。現在3C產業常提到的鋰電池其實是鋰鈷電池,廣義的可充放鋰電池是指由一個石墨負極、一個採用鈷、錳或磷酸鐵的正極、以及一種可以運送鋰離子的電解液所構成。鋰離子電池的材料系統在已成功發展出商業化的鋰離子二次電池,可以多次充電反覆使用,這是因為鋰離子二次電池的正極與負所使用的化合物能夠容許鋰離子的進出,而不會造成材料結構發生不可逆的變化,所以能讓鋰離子在充放電過程中往返於正負極之間。 鋰電池標準電壓為3.7 V,充飽時端電壓可以到4.2 V。因能量密度高、無記憶效應且循環壽命長,如今許多3C產品都以鋰離子電池作為電源。 鋰電池的缺點為不耐過放與過充,錯誤使用除了減少電池壽命,甚至會有熱失控導致爆炸燃燒的安全性疑慮。市面上絕大部分的鋰電池都會配備保護電路,或在電池芯結構上設計防爆機制。 因為鋰離子電池的工作原理是正極和負極之間的離子運動。理論上,這種機制應該永遠有效,但隨著時間的推移,循環、高溫和老化會降低性能。所以製造商都採取保守的方法,將大多數消費品中的鋰離子電池的壽命指定為 300 到 500 次放電/充電循環。 由於鋰離子電池在受熱時會受到壓力,將電池保持在高充電電壓也是如此。電池溫度高於 30°C (86°F) 即被視為高溫,對於大多數鋰離子電池,電壓高於 [...]

無線充電產品互通性測試解析

引言 日前市場上傳出蘋果新一代機種將導入無線充電技術;另一則消息則是蘋果加入了無線充電聯盟WPC。蘋果一向代表產業風向球、引領主流市場走向,接二連三的消息傳出,似乎預告了行之有年、尚未開花結果的無線充電技術與市場榮景即將來臨。   根據IHS市場研究報導,2017年無線充電裝置(Rx)和無線充電板(Tx)總出貨量預計會超過6億台,至2025年Tx與Rx總出貨量以倍數成長達到28億台,從圖一我們可得知,手機、智慧手錶等無線充電裝置已成為無線充電市場主要推力,連帶拉高充電板出貨。 圖一、全球無線充電產品出貨量,資料來源:IHS   隨著市售無線充電機種愈來愈多,充電產品版本是否向下相容、產品間的互通性是否影響用戶體驗或是無法供電等潛在問題成為技術上需克服的困難點。一套完整的無線充電產品驗證方案,除了互通性測試,亦包含標準認證、充電效能與效率驗證。   標準認證旨在確認產品是否符合協會制定的測試規格,以確保產品在一定的品質標準範圍內,為廠商最基本的質量檢測門檻;無線充電效能與效率驗證則是進一步確認產品品質在不同產品規格下應有的表現能力與相對應之滿意度,包括安全機制確認、充電效能、充電效率等,旨在創造產品差異化以提升市場競爭力。透過百佳泰觀察,目前全球知名線上購物網站販售的無線產品項目中,僅有少數的無線產品通過認證,其餘大多數皆屬於未認證產品;相對於技術發展成熟度較高的USB、HDMI產品,足以顯示無線充電產品在標準認證上仍有一段距離需邁進。   無線充電測試重點 (Wireless Charging Test Focus) [...]

無線充電技術(Wireless Charging)擺脫麻煩充電器實現無限可能

圖:Nokia Lumia 920無線充電示意圖 你是不是曾經有過這樣的經驗:想幫你的相機、手機或平板電腦充電時,充電器跟其他電子產品的充電器搞混在一起,電線還糾纏不清。這些長相差不多,不只一般「黑」的充電器,日積月累長了灰塵,久了連那些沒在用的電子裝置的充電器也不確定能否丟棄,或是接頭也不曉得有沒有耗損、接觸不良。這看似不起眼的充電器,過去幾年來外觀並沒有多大的改變,廠商沒有著墨太多於充電器的設計和包裝,淪落至配角的命運。不過近幾年來,除了電子裝置本身的軟硬體進步以外,業者也注意到了這些配件細節,改善笨重的充電器和麻煩的電線,而隨著無線充電技術的發展,也更能有效揚棄過去雜亂麻煩的配置,幫助使用者提升產品使用上的方便與易用度。   其實無線充電技術行之有年,並不是一項最近才開發出來的新技術,事實上,溼答答的浴室裡面所使用的電動牙刷就是無線充電在生活上實踐的一個例子,因為採用無線充電設計,而能防止因遇到水而產生短路或觸電的危險。 現今以無線方式傳遞電源的方法有好幾種,以安全性跟技術成熟度的角度切入的話,其中又以磁感應〈magnetic induction〉、跟磁共振〈magnetic resonance〉為兩大主流、未來可能普及化的技術。在這邊簡單地介紹此兩種技術: 磁感應〈magnetic induction〉:基本原理是在發送和接收端都裝置一個線圈,當發送端線圈連接電源時進而形成「電流會產生磁能、磁能會製造電流」的電磁感應,而接收端線圈感應到這個電磁信號,透過磁場的變化便可產生電力為電池充電。然而磁感應技術的缺點就是有其物理極限,充電距離無法超過5公釐,且隨著距離的增加,電能損耗會變得很大。透過磁感應充電時,電子裝置會有過熱的問題,對於支援大功率產品會有安全上的疑慮。 磁共振〈magnetic resonance〉:磁共振原理不同於磁感應利用互相感應原理來交換電磁能,而是利用充電基座與待充物相同頻率的共振原理來高效傳輸能量。當發送端與接受端都以相同的頻率振動時,接受端就能接收到發送端所產生的電磁場,進而接收到這個傳遞過來的能量。 市調機構IHS iSuppli的統計,2012年已有超過500萬台電子裝置搭載無線充電功能,更預測2015年時將會突破1億台。不過,現今的無線充電技術還沒有一個共同的標準,各家廠商都希望自己的技術成為市場主流。面對無線電源生態系統的逐漸成形所產生的龐大商機,消費性電子產品製造廠商、電腦、汽車廠商無不紛紛註冊無線充電技術的相關專利,並各自組成不同的聯盟團體,準備大打一場無線充電標準之戰。 [...]