Специалисты из Японии разработали беспроводную зарядку, которую можно вырезать в любой форме и прикрепить к любому объекту. На зарядке расположено множество катушек, которые продолжают работать после вырезания.

Между множеством катушек индуктивности возникает электромагнитное поле, благодаря чему они могут возбуждать ток в других устройствах, имеющих катушки. Такая технология используется в смартфонах, ноутбуках и даже в некоторых автомобилях. При этом современные зарядные устройства имеют определённую форму, которая не всегда может адаптироваться для нужных условий.

Инженеры из Токийского университета представили технологию создания тонких и гибких беспроводных зарядок, которые можно вырезать в нужную форму и встраивать в другие объекты, в том числе в одежду или мебель. Чтобы элементы работали даже при резке или повреждении, специалисты использовали H-образую древовидную разводку платы.

Работающие и неработающие катушки, в зависимости от схемы выреза Ryo Takahashi et al. / IMWUT 2018

Плата представляет собой массив из множества отдельных катушек, соединенных с центром, в котором расположены центральные электроды. Такой способ позволяет большинству катушек продолжать функционировать даже при повреждении других. Работают катушки с разделением по времени, чтобы не создавать взаимные помехи и не снижать эффективность зарядки. Каждая катушка оборудована датчиками Холла для обнаружения устройств с поддержкой беспроводной зарядки. В целом плата размером 40 сантиметров содержит 16 катушек.

Чтобы продемонстрировать работку зарядки, специалисты создали умную сумку для продуктов со встроенной гибкой беспроводной зарядкой. В кармане такой сумки телефон может заряжаться в пути. Кроме того, инженеры создали умную куртку, миску, столик и коврик в виде кошачьей головы. Во все эти вещи была встроена зарядка.

Прототипы беспроводных зарядок разной формы Ryo Takahashi et al. / IMWUT 2018

Разработчики измерили эффективность одной катушки при разных режимах работы. Мощность самой катушки составила семь ватт, но при передаче прямого тока эффективность передачи энергии составила 91 процент, а при передаче переменного тока еще меньше – 60 процентов.

Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter