怎样看待苹果正式加入WPC无线充电联盟这将带来哪些变化与影响( 二 )
第二种是磁共振无线充电,也就是用谐振器件是发射端和接收端达到相同的频率,达到磁场共振,满足能量交换,其威力在高中物理课本中的军队齐步过桥把桥震断的案例中有所体会。
第三种可能也是大家真正想要看到的技术,射频技术,不管是国内还是国外出现这样的技术都非常的吸引人眼球,这大概就是梦寐以求的无线充电。这种技术是利用空间电场作为媒介,把能量发射板和接收器看成电容的两个极板。在交流电场的作用下,电容的两个极板会有交变电流流过,这样就实现了电能的无线传递。
3种技术都有其自身的优缺点
磁感应技术,优点为充电效率高(手机充电效率在80%以上),缺点是充电距离短,需要紧贴着发射板充电,并且在充电时需要对准才能充电,代表有三星、诺基亚、索尼等;
磁共振技术,相对于磁感应技术来说充电距离远(手机充电转换率目前能达到7cm),充电面积大,且可以随放随充,缺点则是充电效率略低,目前最高为70%左右,代表厂家有高通、Witricity、国内的微鹅科技;
射频技术,前面有提到最大的优点就是充电距离远,但是其缺点也非常明显。其一为辐射,其二为转换效率非常低下。
当然像路由器那般微小的辐射,从小吃地沟油的强大的人民群众当然不怕,但是如果是2000个这样的路由器呢?据了解,一个路由器正常待机是辐射瞬间最大值为0.2瓦/平方米,2000个就是400瓦/平方米,国家规定家电辐射不能超过0.4瓦/平方米,超标准量1000倍的辐射值,想要投产不难,但是有多少人敢用呢?
另外所谓转换效率,就是电源的输入功率与输出功率的比值:即电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率×100%。在2016年举办的国务院政策例行吹风会中介绍了《消费品标准和质量提升规划》,目前我国在家用电器、照明电器、纺织品、服装、家具、玩具、鞋类产品、钟表、纸质品、洗涤用品等主要行业,国际标准的转化率基本都超过了80%,而该技术目前的转换效率在30%左右,差距颇大,任重而道远。
一般状态下如何挑选最优解?
在出现这样的情况是,数学上最常规的方法则是用线性规划来解决这个问题;距离、辐射、转换效率作为一个分别为x(x≧0)、y(y≧0)、z(0\u0026lt;z\u0026lt;1),用户的满意度假设为Q,而每一个变量之间存在一个关系,假设构成方程组(其中a、b、c、d、e、f为实数)
最后由于a、b、c、d、e、f的不同值,Q=dx∧2+ey+fz能得到的曲线大致是这样的,不管如何变化Q总是有1个或者2个最大值。
在均衡距离、辐射、换转效率方面得到一个用户体验的最大值,而作为这种方案的磁共振无线充电,就是符合该中解法的最优解。
该技术手机无线充电以目前的环境条件则是在距离x=50mm、辐射y=0、转换效率z=70%时,得到了用户体验Q的最大值,当然针对不同的产品由于影响因素的不同,用户体验值取得最大点时的最优条件在一定区间内会有变动,但不变的是就辐射值上肯定是0,这是技术本身决定的。
这就比如到了午餐时间,你今天特想吃顿老北京炸酱面,最好吃的在北京,但是你住在上海,家门口有一家但是巨难吃,在离家乘车半小时的地方有家味道还正宗的,商家还表示愿意配送的,而选择这家,就是这顿午餐的最优解。
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