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Ansysブログ

16 tháng 2 năm 2024

Các loại cờ bạcワイヤレス充電における熱マネジメント: 課題とソリューション

直接的な接触なしに電磁界誘導による電気エネルギーの伝達を可能にすることで

ワイヤレス充電器が過熱する原因

充電器内の送電コイルからデバイス内の受電コイルにエネルギーを伝達します

Linh kiện bên trong đồng hồ thông minh
Nhiệt sạc không dây

Ansys Maxwell.

ワイヤレス充電におけるエネルギー伝達

デバイスの送電コイルによって磁場に変換され

送電コイルと受信コイルの適切なアラインメントが必要です

ワイヤレス充電器における熱に関する問題

ユーザーの安全とデバイスの性能を確保するために対処する必要がある固有の熱の問題があります

コンパクトな設計:熱冷却システムを充電器に統合するための選択肢が限定されます

標準準拠:充電器の機能を安全な動作限界(皮膚痛覚しきい値では44°C未満規制要件を満たす必要があります

可変条件:荷重や周囲温度などのリアルタイムの変化に対応するためには

効果的な熱マネジメント戦略の特定

スマートウォッチやその他の消費者向け小型エレクトロニクスデバイスの全体的なフットプリントを小さく維持するために

材料の選択:樹脂材料よりも熱伝導率が高いシリコンベースの材料を選択して

コンポーネントの配置:発熱するコンポーネントの集中を避けます

換気:コンポーネントの周囲に自然気流または強制気流を取り入れることで

断熱:隣接領域への熱伝達を最小限に抑える材料で

ヒートシンク:サーマルフィンを介して熱源から熱を引き抜くために

システム効率の解析:パワーエレクトロニクスの側面を検討することで

さまざまな熱マネジメントオプションを検討する際にCasino chơi電子機器の設計者はプロトタイプを作成する前に熱マネジメント戦略を検証しAnsys MaxwellĐánh bài casinoVật Các loạiそれぞれの選択肢がさまざまな性能シナリオにおいてどの程度目標を達成するのかを確認できます

ワイヤレス充電器の熱マネジメントの未来

高速で効率的なエネルギー伝達を保証できます

連続充電:オーバーザワイヤ方式充電器の範囲内にあるときはいつでも

内蔵充電器:日常生活のあらゆる要素にワイヤレス充電が内蔵されます

ユニバーサル規格:ユーザーがシームレスに充電できるようにすることで

詳細については、オンデマンドウェビナー「ワイヤレス充電器の効率と熱性能を最適化する技術」をご覧ください。