La ferrita de carga inalámbrica es un óxido de metal ferromagnético. En términos de propiedades eléctricas, la resistividad de ferrita de carga inalámbrica es mucho más grande que el de los materiales magnéticos metálicos y de aleación, y también tiene propiedades dieléctricas más altas.
El método de carga de baterías integradas en dispositivos electrónicos a través de la carga inalámbrica y sin contacto (Transferencia de energía inalámbrica) se está volviendo popular rápidamente. Existen varios métodos de carga inalámbrica, pero los métodos principales actuales son la inducción electromagnética y la resonancia magnética, que transmiten energía a través del acoplamiento magnético.
La carga inalámbrica por inducción electromagnética y resonancia magnética utiliza el campo magnético generado por las bobinas de recepción y transmisión para transmitir energía sin contacto.
Carga inalámbrica por inducción electromagnética
La mayoría de los cargadores de teléfonos móviles inalámbricos que hay actualmente en el mercado son de inducción electromagnética. La carga inalámbrica por inducción electromagnética se ha utilizado ampliamente en afeitadoras eléctricas, cepillos de dientes eléctricos, teléfonos móviles y otros productos. Sus ventajas radican en el principio y la estructura simples y el bajo costo;
Sin embargo, cuando la posición relativa y la distancia entre la bobina transmisora y la bobina receptora aumentan, la eficiencia de transmisión de energía se reduce drásticamente, por lo que la distancia entre las bobinas debe mantenerse relativamente cerca, lo que también es una desventaja de esta tecnología.
Carga inalámbrica por resonancia magnética
La carga inalámbrica por resonancia magnética es un método en el que se insertan condensadores entre el lado de transmisión y el lado de recepción para formar un circuito de resonancia LC, y las frecuencias de resonancia del lado de transmisión y el lado de recepción se combinan para realizar la transmisión de energía. La ventaja de este método es que se puede aumentar la distancia entre las bobinas y, al mismo tiempo, se puede llevar a cabo la transmisión de energía incluso si los centros de las bobinas se desplazan ligeramente. Este método de carga puede cargar de forma inalámbrica varios dispositivos móviles al mismo tiempo.
Los principales materiales magnéticos utilizados en los cargadores inalámbricos son imanes permanentes NdFeB, láminas magnéticas delgadas de ferrita de níquel y zinc, láminas magnéticas delgadas de ferrita de manganeso y zinc y láminas magnéticas de ferrita flexible. Como los componentes principales de la tecnología de carga inalámbrica, varias láminas de aislamiento magnético hechas de materiales de ferrita blanda desempeñan el papel de aumentar el campo magnético inducido y proteger la interferencia de la bobina en los equipos de carga inalámbrica.
Los cargadores inalámbricos de posición fija generalmente usan imanes permanentes NdFeB como materiales de posicionamiento, y los dispositivos terminales deben colocarse en una posición fija para cargar y maximizar la eficiencia de carga. (Los grandes equipos de carga inalámbrica utilizarán materiales de ferrita permanentes en lugar de NdFeB para reducir costos)。
El material de imán permanente utilizado en los equipos de carga inalámbrica, por un lado, sirve como dispositivo de posicionamiento entre el emisor y el receptor, lo que facilita el rápido y correcto posicionamiento del equipo terminal; por otro lado, mejora el flujo magnético entre las bobinas de transmisión y recepción y mejora la eficiencia de transmisión.
El rendimiento magnético de la ferrita de carga inalámbrica también muestra que tiene una alta permeabilidad magnética a alta frecuencia. Por lo tanto, la ferrita de carga inalámbrica se ha convertido en un material magnético no metálico ampliamente utilizado en el campo de la alta frecuencia y la corriente débil. Debido a la baja energía magnética almacenada en la unidad de volumen de ferrita de carga inalámbrica, la magnetización de saturación también es baja (generalmente solo 1/3 a 1/5 de hierro puro),
Por lo tanto, su aplicación en campos de alta potencia y corriente fuerte de baja frecuencia que requieren una mayor densidad de energía magnética es limitada.
Con la amplia aplicación de la carga inalámbrica, la demanda del uso de materiales magnéticos es cada vez más fuerte. Junto con esto, las dificultades de procesamiento de los materiales magnéticos también están expuestas entre los fabricantes. Con respecto a las dificultades de procesamiento de los materiales magnéticos, podemos comprender completamente los principales aspectos de las dificultades de procesamiento a partir de las características materiales de los materiales magnéticos.
- materia prima de ferrita
Las características materiales de la materia prima de ferrita son: la hoja verde no tiene dureza, mala adherencia, fácil de romper, escoria, polvo y fácil de romper bajo la acción de la fuerza. Los requisitos de procesamiento son el corte, el pelado de la película, el apilamiento y la eliminación de polvo. En la actualidad, la mayoría de los métodos comúnmente utilizados son operaciones manuales y es difícil formar operaciones automatizadas.
- Ferrito hoja magnética
Características del material de la lámina magnética de ferrita: este material es muy frágil y se envía principalmente como material laminar. Las astillas del material no se romperán en la dirección de la fuerza. Después de la trituración, realice un punzonado secundario. Existen fenómenos como la dificultad para tomar los cortes, el fácil apilamiento de los cortes magnéticos y la dificultad para separarlos.
- Lámina de aislamiento magnético de ferrita
Hoja de aislamiento magnético de ferrita: un material de hoja magnética con alta dureza. El material entrante tiene forma de bloque y debe cortarse después del recubrimiento. El material es relativamente duro. El método de procesamiento tradicional es fácil de dañar el cuchillo, y el procesamiento de hojas, tradicional El método de procesamiento es menos eficiente.
- Materiales nanocristalinos
Material nanocristalino: un material de cinta transportadora magnética extremadamente frágil, la fragmentación no sigue la dirección de la fuerza. Se envía sin núcleo de soporte interno. El método de procesamiento común es: pegue este tipo de cinta transportadora con cinta de doble cara y luego tritúrela. Se requiere aplastar sin rasguños, y la fragmentación interna de la lámina magnética es uniforme. Después de la fragmentación, se requiere realizar un procesamiento profundo de troquelado después de combinar varias capas, y no se permiten rebabas en el troquelado.
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