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韩国科学技术院的科学家研制了一个名为“偶极子线圈共振系统”的实验性无线充电系统,有望终结有线充电的时代。
这个充电系统可能安装在咖啡馆、办公室和私人住宅,作用距离可达到5米,一次能够为40部手机充电,电量足以满足一台宽屏电视的用电需求。
2007年,MIT(麻省理工学院)推出了磁共振耦合系统(CMRS),其能够在2.1米的范围内通过电磁场进行供电。该发明使得远距离无线供电的发展研究变得炙手可热。
然而,就延伸无线功率的距离而言,磁共振耦合系统(CMRS)在商业化的进程中暴露出了一些有待解决技术缺点,其中包括:线圈结构过于复杂(由4个线圈输入、输出、接受和负载);谐振线圈尺寸过大;高频(在10 MHz范围内)要求发射机和接收机线圈产生共振,从而导致传输效率低;由于要求达到2000的品质因数,这使得谐振线圈对周围环境因素非常敏感,比如温度、湿度、和人的靠近。
Rim教授通过DCRS提出了一个可行的方法来解决这些问题,他优化设计了一种具有两个磁偶极子线圈的线圈结构,初级线圈用来诱导磁场,次级线圈用来接受电能。不同于内置CMRW中的笨重的环形空气线圈,KAIST的研究小组在其中心采用了紧凑的铁氧体磁芯棒与线圈。初级绕组的高频交流电流产生的磁场,然后联动磁通感应在次级绕组的电压。
既可伸缩又轻便的偶极子线圈谐振系统(DCRS)仅仅3米长,10厘米宽,20厘米高,明显比磁共振耦合系统(CMRS)小巧很多。该系统有100的低品质因素,使其对抗环境改变的稳定性增加了20倍,并且能够在100KHz的低频下很好的工作。该团队进行了多次实验并取得了可喜的成果:例如,在20KHz运作下,在3米、4米、5米距离处最大输出功率分别为1403W、471W和209W。对于100W的电力传输,在3米、4米和5米处整个系统效率分别为36.9%、18.7%和9.2%。"使用偶极子线圈谐振系统,能够在五米的范围内对一个大型LED电视或者同时对三个40W的电风扇进行供电。"Rim教授说。
韩国科学技术院 研制的实验性无线充电系统名为"偶极子线圈共振系统"。
具体的可以参见 赵喜平的 磁共振成像,可以当工程工具书查询。想要自己设计的话,涉及很多电磁学,电路的问题。 比较好的参考书是:曾晓庄等翻译的一本国外书籍,江湖人称绿宝书——核磁共振成像物理原理和脉冲序...
你需要线圈加工吗
柔性、硬性、PCB安装等类型
远程无线电力传输仍处在商业化的初级阶段并且成本极高这是未来供电方式的一个发展方向。Wi-Fi服务几乎无所不在,未来的无线充电系统也是如此。未来,人们可以在餐馆和街道安装Wi-Power,为电子设备提供无线充电服务。有了这种系统,人们便可告别讨厌的充电线,在任何地点和任何时间为电池充电。
电机绕线转子线圈焊接工艺改进
电机绕线转子线圈初始的焊接结构并头之间间距很小,焊接效率低,经过多种焊接结构工艺试验,最终采用H型夹块装配、改变冷却方式减少对绝缘的破坏,不但可以从各种位置焊接,而且夹块时预置钎料容易,可以减少对绝缘的破坏,很大程度提高焊接质量及焊接效率。
罗氏线圈原理
罗氏线圈测量电流的理论依据是 “法拉第电磁感应定律 ”和“安培环路定律 ”。 当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时 ,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场, 强度为 H,由安培环路定律得: ∮H·dl=I(t) 线圈的感应电压与 H 的变化率成正比,因此,所有线圈的感应电势之和与电流的变化率成 正比。 也就是: e(t)=di/dt 对输出电压 e(t)求积分,可获取 i,因此,罗氏线圈一般与积分器配套使用。 罗氏线圈工作原理 罗氏线圈是一种空心环形的线圈, 可以直接套在被测量的导体上。 导体中流 过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场, 从而在线圈中感应出一个 与电流变比成比例的交流电压信号。 线圈的输出电压可以用公式 Vout=M di/dt 来表示。其中 M 为线圈的互感 .di/dt 则是电流的变比。通过采用一个专用的积分器将线圈输出的电压信号进行积分可 以得到另
特斯拉线圈(Tesla Coil)是一种使用共振原理运作的变压器(共振变压器),由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉在1891年发明,主要用来生产超高电压但低电流、高频率的交流电力。特斯拉线圈由两组(有时用三组)耦合的共振电路组成。特斯拉线圈难以界定,尼古拉·特斯拉试行了大量的各种线圈的配置。特斯拉利用这些线圈进行创新实验,如电气照明,荧光光谱,X射线,高频率的交流电流现象,电疗和无线电力,以便进行电力传输。
玩过红色警戒的人都对这个有印象,苏联的所有磁暴武器均是特斯拉线圈,他可以用来接收能量,也可以把能量发射出去,这就是无线电力传输的最初发明。
电偶极矩
称相距为
式中矢量
在国际单位制(SI)中,电偶极矩的量纲是
微观物理学中常用的单位为debye,符号为D;
电偶极子产生的电场
中心位于坐标系原点的电偶极子在其远方产生的电势为:
所谓远方是指
此式求梯度,即得位于原点的电偶极子在远方产生的电场强度:
外电场中的电偶极子
电偶极子仅在非均匀外电场中受非零合力。其所受合力为
在外场中电偶极子还会受到力矩,
以上两式中的电场强度都是指去除电偶极子自身场强后剩余的电场。
从第二式可以看出,
偶极子间的相互作用
如果偶极子
千龙网北京4月8日讯 据国家食品药品监督管理局网站消息,飞利浦医疗(苏州)有限公司报告,由于磁体消磁可能导致氦气泄露的原因,飞利浦医疗(苏州)有限公司对其生产的磁共振成像系统(注册证编号:国械注准20173284312号)、医用磁共振成像系统[注册证编号:国食药监械(准)字2014第3280353号]进行主动召回。召回级别为三级。
据悉,本次共涉及产品412台,涉及型号为Multiva 1.5T,在中国销售的数量为107台。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。
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