[实用新型]无线充电发射器、无线充电接收器以及无线充电装置有效
申请号: | 202120534813.4 | 申请日: | 2021-03-15 |
公开(公告)号: | CN214314674U | 公开(公告)日: | 2021-09-28 |
发明(设计)人: | 仲奇 | 申请(专利权)人: | 昆山联滔电子有限公司 |
主分类号: | H02J7/00 | 分类号: | H02J7/00;H02J50/10;H02J50/70 |
代理公司: | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 | 代理人: | 李有财 |
地址: | 215324 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线 充电 发射器 接收器 以及 装置 | ||
本申请公开一种无线充电发射器,其包括第一外壳体、无线发射模块以及第一磁铁。第一外壳体具有第一表面。无线发射模块设置于第一外壳体中。第一磁铁,设置于第一外壳体中,并位于无线发射模块周边,第一磁铁具有极性相反的第一磁极和第二磁极,且第一磁极和第二磁极均朝向第一表面,第一磁极与第二磁极之间具有隔磁部。如此一来,磁感线就会避开隔磁部并沿着第一磁极与第二磁极直接相邻的部分流动,从而降低磁感线的发散程度。因此,本申请实现了一种高定位精度且高充电效率的无线充电发射器、无线充电接收器以及无线充电装置。
技术领域
本申请涉及无线充电的技术领域,尤其涉及一种无线充电发射器、无线充电接收器以及无线充电装置。
背景技术
无线充电模块通过线圈来感应磁场的变化,以产生感应电流。电磁感应的公式(法拉第电磁感应定律)如下:E=nΔΦ/Δt(其中E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率)。进一步地,磁通量的变化率(ΔΦ/Δt)会受到距离以及角度的影响。也就是说,为了提升充电效率,对应的两个无线充电模块需要精确地对位。
请参阅图1,其是现有技术的无线充电装置的剖面图。如图所示,在现有技术中,无线充电发射端P1以及无线充电接收端P2一般是通过磁铁元件P10以及磁铁元件P20彼此对位,以使无线充电模块P11以及无线充电模块P21的对位精度提高并使充电效率提升。其中,在磁铁元件P10的底部位置处,其磁感线的流动较为发散(如图中箭头所示)。发散的磁感线会导致无线充电的效率下降。也就是说,虽然磁铁元件P10有助于提高对位的精度,却也会干扰无线充电。因此,如何有效地减少磁铁元件所带来的干扰,便成为无线充电领域中亟待解决的课题。
实用新型内容
本申请实施例提供一种无线充电发射器、无线充电接收器以及无线充电装置,解决在目前的无线充电发射器中,用于对位的磁铁元件的磁感线发散导致充电效率较差的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
第一方面,提供了一种无线充电发射器,其包括第一外壳体、无线发射模块以及第一磁铁。第一外壳体具有第一表面。无线发射模块设置于第一外壳体中。第一磁铁,设置于第一外壳体中,并位于无线发射模块周边,第一磁铁具有极性相反的第一磁极和第二磁极,且第一磁极和第二磁极均朝向第一表面,第一磁极与第二磁极之间具有隔磁部。
在一些实施例中,第一磁极靠近无线发射模块,第二磁极远离无线发射模块。
在一些实施例中,第一磁极以及第二磁极与无线发射模块之间的距离相同。
在一些实施例中,第一磁铁为U型磁铁,隔磁部为U型磁铁的两个臂之间的部分。
在一些实施例中,隔磁部为设置在第一磁极和第二磁极之间的凹槽,且凹槽位于第一磁铁朝向第一表面的一侧。
在一些实施例中,第一磁铁为长条状,且凹槽沿长度方向贯穿第一磁铁。
在一些实施例中,隔磁部为隔磁件,隔磁件设置于第一磁极和第二磁极之间,并隔开第一磁极以及第二磁极。
在一些实施例中,第一磁铁的数量为多个,多个第一磁铁间隔设置并环绕于无线发射模块。
第二方面,提供了一种无线充电接收器,其适用于如第一方面的无线充电发射器。无线充电接收器包括第二外壳体、无线接收模块以及第二磁铁。第二外壳体具有第二表面,第二表面被配置以放置于无线充电发射器的第一表面上。无线接收模块设置于第二外壳体中。第二磁铁设置于第二外壳体中,第二磁铁具有朝向第二表面的极性相反的第三磁极以及第四磁极。
在一些实施例中,第三磁极靠近无线接收模块,第四磁极远离无线接收模块。
在一些实施例中,第三磁极以及第四磁极与无线接收模块之间的距离相同。
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