[实用新型]一种车载无线供电充电装置无效

专利信息
申请号: 201020640063.0 申请日: 2010-12-02
公开(公告)号: CN201887567U 公开(公告)日: 2011-06-29
发明(设计)人: 陈文英 申请(专利权)人: 陈文英
主分类号: H02J17/00 分类号: H02J17/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518000 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 车载 无线 供电 充电 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及供电充电装置,特别是涉及一种车载无线供电充电装置。

背景技术

现有的无线数据传输方式,比如无线相容认证Wi-Fi(wireless fidelity,缩略词为Wi-Fi)、蓝牙Bluetooth、脉冲无线电(Ultra Wideband缩略词为UWB),一般是采用直接电接触的有线传输方式传输电能,基本上未摆脱导线的束缚。有些移动设备器具,比如笔记本电脑、手机、数码相机、掌上电脑(Personal Digital Assistant,缩略词为PDA)、动态影像专家压缩标准音频层面3(Moving Picture Experts Group Audio Layer III,缩略词为MP3)、全球定位系统(Global Positioning System,缩略词为GPS)导航仪,以及采用锂电池的文具,在充电或供电时通常是将充电器或电源适配器一端连接在移动设备上,另一端连接在市电电源上,或者取出电池放置在充电器上进行充电。外出时,使用不同充电或供电接口的多个移动设备,还需要携带多个充电器或电源适配器,不但不方便,而且造成了浪费。至于频繁的插拔,不但使用不便,且有安全隐患。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是弥补上述现有技术的缺陷,提供一种充电型车载无线供电装置。

本实用新型的技术问题通过以下技术方案予以解决。

这种车载无线供电充电装置,包括无线接收装置和配套使用的无线发射装置,所述无线接收装置包括依次连接的设有充电线圈的射频接收谐振回路、整流滤波电路、电源管理CPU、与车载移动用电设备电源或电池连接的输出电路,所述无线发射装置包括依次连接的电源、振荡电路、整形驱动电路、高频放大电路、发射电路和设有供电线圈的射频发射谐振回路,以及连接在所述整形驱动电路输出端与所述振荡电路之间的频率控制电路。所述充电线圈用于接收高频电能;所述整流滤波电路用于将整流后直流通过滤波成为纯净的直流电;所述电源管理CPU用于对接收到的直流电进行过压、过流和温度控制以及充电状态管理控制和指示;所述输出电路用于连接充电和供电设备;所述振荡电路用于产生方波信号源;所述整形驱动电路用于将方波信号整形驱动;所述高频放大电路用于驱动信号再经高频功率放大;所述发射电路与所述供电线圈用于发射高频电能;所述频率控制电路用于将控制发射频率稳定。

这种车载无线供电充电装置的特点是:

所述无线接收装置是至少一个车载移动用电设备,各个车载移动用电设备内嵌有射频识别标签(Radio Frequency Identification,缩略词为RFID)俗称电子标签,所述RFID包括车载移动用电设备ID;

所述无线发射装置是桌面无线发射装置,还包括与RFID检测器、车载移动用电设备定位电路、与所述RFID检测器连接的智能检测CPU,所述车载移动用电设备定位电路和所述智能检测CPU分别与所述整形驱动电路的输入端连接。所述RFID检测器用于读取车载移动用电设备的RFID标签ID,判断是否存在车载移动用电设备;所述车载移动用电设备定位用于所述RFID检测器判断存在车载移动用电设备时,对车载移动用电设备进行定位,以利于无线接收装置接收到最大的电能,降低损耗,提高效率;所述智能检测CPU用于控制只对通过检测并定位的车载移动用电设备向外辐射电磁场供电,在未检测并定位车载移动用电设备以及检测判断是未内嵌有合法RFID标签的物体比如人手、杯具、金属物时,所述供电控制电路控制无线发射装置的供电线圈不向外辐射电磁场供电,以确保检测可靠,使用安全。

本实用新型的技术问题通过以下进一步的技术方案予以解决。

所述无线接收装置的充电线圈与所述无线发射装置的供电线圈构成可分离的疏松耦合高频变压器。充电线圈输出的电能通过电磁感应以非接触方式传送到供电线圈。

所述RFID还包括车载移动用电设备功率需求信息,车载移动用电设备的电池是否充满信息、充电是否过流信息、充电是否过压信息、充电是否过热信息。

当无线发射装置接收到所述无线接收装置的电源管理CPU提供的车载移动用电设备的电池已经充满的信息、充电过流信息、充电过压信息和充电过热信息中的一种,立即由所述无线发射装置的智能检测CPU发送关断充电的指令,控制无线发射装置的供电线圈停止向外辐射电磁场供电。在无车载移动用电设备充电或充电结束时,无线发射装置功耗非常小,处于微功耗待机状态。

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