無線電力傳輸?shù)母拍畈⒉恍迈r。1890年,尼古拉·特斯拉首次證明了這一點。尼古拉·特斯拉通過在距離電源60英尺的地方點亮三個燈泡,引入了電動力學(xué)感應(yīng)或諧振感應(yīng)耦合。我們還建造了一個迷你特斯拉線圈來傳輸能量。
射頻系統(tǒng)的從業(yè)人員直觀地知道,“發(fā)射器”和“接收器”之間總是存在等價的。一般來說,好的發(fā)射器也是好的接收器。傳輸和接收的規(guī)律之間存在一種自然的不言而喻的二元性。因此,我們可以在 WPT 的背景下提出另一個有價值的問題:上面提到的發(fā)射器的相反極性成對線圈技術(shù)對接收器也有用嗎?確實是的,但是以附在接收器上的巧妙對準(zhǔn)指南的形式。
我們對 EMI 的無情攻擊還沒有結(jié)束!應(yīng)用繞組變壓器的先前經(jīng)驗可以派上用場,以應(yīng)對 Qi 和 PMA 的最大敵人:電磁干擾 (EMI)。但創(chuàng)新之路并不總是一條直線。我們可能必須先在相關(guān)領(lǐng)域進行創(chuàng)新,然后才能將概念推廣到新領(lǐng)域,例如 WPT——創(chuàng)造更大的創(chuàng)新。換句話說:先有創(chuàng)新是更多創(chuàng)新的關(guān)鍵。這是一磚一瓦的現(xiàn)象。這是一個例子。
當(dāng)我們布置線圈陣列時,會發(fā)生另一個類似的條件響應(yīng),這些線圈要么以傳統(tǒng)方式纏繞,要么按照我們之前的討論作為分布式/交錯線圈。在這里,我們的目標(biāo)是像以前一樣創(chuàng)建一個寬傳輸表面,但甚至沒有意識到,我們默認(rèn)將所有線圈以相同的 極性連接在一起。在我們內(nèi)心深處的某個地方,我們可能本能地試圖制造一股磁通量來與放置在頂部的接收器接合。但是我們又一次錯過了重點——我們忘了問:為什么?
現(xiàn)在讓我們開始嘗試創(chuàng)造性地思考,盡管我們只是通過提問來 進行“預(yù)感” !愛因斯坦曾建議:“重要的是不要停止提問。好奇的存在是有其原因的。”
每當(dāng)一項新技術(shù)開始起飛時,都會不可避免地圍繞它展開一系列活動——就像今天的無線電力傳輸 (WPT) 一樣。它可以同時令人鼓舞、有趣和有趣。大大小小的公司爭相參與新的淘金熱。
為了評估該開關(guān)在 WPT 阻抗匹配應(yīng)用中的性能,Menlo Microsystems 和Solace Power創(chuàng)建了電路和電氣環(huán)境類似于 Solace 的 Equus 系統(tǒng)。Solace WPT 方法采用獲得專利的諧振電容耦合技術(shù),可在固定或可變距離情況下以 13.56 MHz 傳輸高達(dá) 150 W 的射頻功率。