Chuyển đến nội dung chính

      

sòng bạc trực tuyến việt nam博客

16 tháng 2 năm 2024

无线充电热管理:

在不直接进行电接触的情况下执行电能传输,

导致无线充电器过热的因素是什么?

充电器组件中的电磁损耗会引起的功率耗散,

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

sòng bạc trực tuyến việt nam Maxwell中无线充电智能手表的仿真磁通强度矢量和整体损耗分布

无线充电过程中的能量传输

电能先由设备的发射线圈转换成磁场,

一般充电器和接收器中的磁铁会在达到适当充电位置时,

无线充电器散热挑战

无线充电器还会面临独特的散热挑战,

设计紧凑:给散热系统设计带来了巨大限制

符合标准:才能确保充电器在安全工作限制范围内(皮肤疼痛感温度阈值为44°C)运行。

条件多变:无线充电器必须能够适应负载和环境温度等的实时变化

制定高效热管理策略

但要使智能手表或其它小型消费类电子设备的整体封装小型化,

材料选择:选择比树脂材料导热性更高的硅基材料等材料,

组件布置:通过参数扫描研究优化组件位置与尺寸,

通风:在组件周围加入自然气流或强制气流,

隔热:使用可最大限度减少向相邻区域传热的材料包围发热组件

散热片:提供路径和较大的表面积,

系统效率分析:热及电源电子方面进行考量,

组件布置和外壳类型等不同热管理选项时,无线充电器设计电子设计人员不仅可验证其热管理策略,Bắt cờ bạc online mới nhất 2024 Maxwellsòng bạc trực tuyến việt nam Granta可帮助设计人员了解每种选择将对他们各种性能场景的目标产生何种影响

无线充电器热管理的未来是什么?

以下所示的全新散热创新将为我们多彩的“赛博生活”注入新的活力,

连续充电:只要设备在无线充电器的覆盖范围内,

嵌入式充电器:将无线充电技术融入日常生活的各种场景,

通用标准:通过为用户带来跨设备类型和制造商的无缝充电,

欢迎观看“优化无线充电器效率和热性能的技术”网络研讨会点播视频,