본문 바로가기

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

무선 충전을 크게 촉진하기 위해 WPC(무선 전력 협회)는 2023년 1월에 무선 충전을 위한 Qi2 충전 표준을 발표했습니다. 이 발표는 원래의 Qi 표준을 기반으로 하며 새로운 하드웨어로 더욱 효율적인 충전을 약속합니다.

 

인피니언의 Qi2 솔루션

Qi2 제품은 자동 정렬, 장치 통신, 향상된 전력 공급 등 충전 성능을 향상시키는 여러 특성을 갖추고 있습니다. Infineon 에서 사용된 이미지
 

Qi 표준은 소비자에게 장치를 무선으로 충전할 수 있는 방법을 제공하여 많은 장치에 물리적 포트가 필요하지 않게 해줍니다. 그러나 이 표준은 불완전하고 비실용적인 것으로 입증되었습니다. 효과적인 충전을 위해서는 사용자가 충전 패드에 장치를 정렬해야 합니다. 또한 Apple의 MagSafe 기술과 같은 새로운 충전 메커니즘은 표준보다 성능이 뛰어납니다.

Infineon과 같은 개발자는 이제 Qi2의 효율성과 속도를 향상시키기 위해 새로운 하드웨어를 출시하고 있습니다. 이 기사에서는 Qi2의 새로운 하드웨어 기능 중 일부를 살펴보고 이 하드웨어가 어떻게 더 빠르고 효율적인 무선 충전을 제공할 수 있는지에 대한 예를 제공합니다.

 

누수 필드 문제

Qi 표준은 전자기 유도 및 상호 인덕턴스를 사용하여 무선으로 전력을 전송합니다. 충전기에서 컨트롤러는 코일을 사용하여 교류 자기장을 생성합니다. 이 교류 자기장은 장치의 두 번째 코일을 통과하여 장치를 충전하는 전압을 유도합니다.

두 개의 코일과 드라이버 외에도 디지털 컨트롤러는 두 장치가 호환되는지 통신하고 감지하여 전력 낭비를 방지합니다. 두 코일이 더 멀리 이동할수록 효율은 계속해서 떨어집니다.

 

무선 충전 시 코일 정렬이 잘못되면 전력이 낭비될 뿐만 아니라 장치도 과열됩니다

무선 충전에서 코일이 잘못 정렬되면 전력이 낭비될 뿐만 아니라 장치가 과열되어 배터리 상태 관리에 문제가 발생합니다. ACS Energy Letters 에서 사용된 이미지 (확대하려면 이미지를 클릭하세요)
 

전도 손실 외에도 Qi 표준의 비효율성 원인 중 하나는 강제 정렬이 부족하다는 것입니다. 사용자는 충전을 위해 장치의 방향을 다양한 각도와 위치로 설정할 수 있으므로 일부 영역은 누출 필드로 인해 다른 영역보다 효율성이 상당히 낮습니다. Qi2 표준은 이러한 문제를 해결하기 를 희망합니다 .

 

Qi2는 효율성을 위해 코일 정렬을 목표로 합니다.

Qi2 표준 의 일부로 WPC는 MagSafe 기술과 유사한 방법인 자기 전력 프로파일(MPP) 기술을 채택하고 있습니다. 이 기술은 자석을 사용하여 송신기와 수신기를 정렬하여 사용자 오류를 제거하고 효율성을 향상시킵니다. 이러한 효율성은 낭비되는 대신 더 많은 전력을 장치에 전달할 수 있기 때문에 더 빠른 충전으로 직접적으로 해석될 수 있습니다. Qi2 표준은 최대 15W의 전력 전송을 지원하므로 다양한 장치를 빠르게 충전할 수 있습니다. 

하드웨어 개발자들은 이미 이러한 개선을 위한 길을 마련하고 있으며, 한 가지 예가 Infineon의 참조 솔루션 입니다 . Infineon이 최근 발표한  Qi2 솔루션은 WLC1 컨트롤러를 활용하여 교류 필드 및 MPP 신호 컨디셔닝을 제공합니다. 이 솔루션은 영구 자석 링이 있는 맞춤형 코일을 통해 15W의 전력을 제공합니다.

 

Infineon의 레퍼런스 솔루션

Infineon의 레퍼런스 솔루션은 설계자에게 Qi2 표준을 갖춘 턴키 성능을 제공하여 기존 장치와의 신속한 통합을 가능하게 합니다. Infineon 에서 사용된 이미지
 

직경 43mm의 이 솔루션은 새로운 Qi2 표준의 강점을 보여주므로 사용자와 설계자는 종종 파손되는 물리적 커넥터에서 보다 견고한 장기 솔루션으로 초점을 이동할 수 있습니다.




List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 조회 수 날짜
공지 덕질 공통 이용규칙 및 안내 (업데이트중+ 2024-04-13) 😀컴덕824 5219 2024.04.14
공지 1000P를 모으면 다이소 상품권 1000원을 신청할 수 있습니다. file Private 5206 2024.02.14
344 정보/소식 마이크론 2023회계연도 2분기 실적 발표 file 😀익명151 1614 2023.03.30
343 정보/소식 사파이어 래피드의 AMX를 사용해 스테이블 디퓨전 성능을 10배 향상 file 😀익명493 1498 2023.03.30
342 정보/소식 AMD/인텔 메인보드 가격이 최근 2년 반 사이에 35~40% 증가 😀익명259 1445 2023.03.30
341 정보/소식 바이든 미국 대통령, PCB 생산을 위해 국방물자생산법을 발동 😀익명287 1664 2023.03.30
340 정보/소식 인텔 데이터센터 / AI 인베스터 웨비나. 차세대 제온의 계획 file 😀익명083 1498 2023.03.30
339 정보/소식 Puget Systems의 2022년 하드웨어 동향 file 😀익명830 1346 2023.03.30
338 정보/소식 MSI A620 메인보드가 유럽에 87유로로 등록 file 😀익명178 1496 2023.03.30
337 정보/소식 지포스 RTX 4060 Ti/4060 출시일 😀익명823 1335 2023.03.30
336 정보/소식 TCL CSOT 초슬림 베젤 디스플레이 양산 중 file 😀익명468 1400 2023.03.30
335 정보/소식 화웨이 토크밴드 B7, 스마트밴드+이어셋 file 😀익명063 1970 2023.03.30
334 정보/소식 레노버, LOQ이라는 게이밍 브랜드를 도입 file 😀익명181 1636 2023.03.30
333 정보/소식 지포스 RTX 4060 Ti의 박스 탬플릿 유출 file 😀익명656 1779 2023.03.30
332 정보/소식 필립스, 44.5인치 듀얼 QHD 커브드 디스플레이 file 😀익명161 1669 2023.03.30
331 정보/소식 DRAM 평균 판매 가격이 올해 2분기에 10~15% 하락 file 😀익명183 1615 2023.03.30
330 정보/소식 NVIDIA, AI를 써서 최대 30배 빠르게 칩 설계를 최적화하는 AutoDMP file 😀익명665 1596 2023.03.30
329 정보/소식 트위터, 개발자용 API의 세로운 요금 체계 발표 file 😀익명868 1637 2023.03.31
328 정보/소식 머스크 등 전문가 1000명 'AI 개발 잠정 중단' 촉구 😀익명219 1650 2023.03.31
327 정보/소식 AMD 라이젠9-5세대 7950X 라파엘 스파이더 차트를 확인해보세요! file 😀익명523 1766 2023.04.02
326 정보/소식 AMD APU가 특별한 이유!! (세잔, 르누아르, 피카소, 레이븐릿지) file 😀익명765 1613 2023.04.02
325 정보/소식 ASUS, ROG Hero, ROG Strix 및 TUF Gaming의 새로운 X670E 메인보드 3종 발표 file 😀익명562 1626 2023.04.02
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Next
/ 18