[发明专利]一种支持无线充电的头戴式耳机在审

专利信息
申请号: 201710909556.6 申请日: 2017-09-29
公开(公告)号: CN107690103A 公开(公告)日: 2018-02-13
发明(设计)人: 覃远年;刘申;江琪 申请(专利权)人: 桂林电子科技大学
主分类号: H04R1/10 分类号: H04R1/10
代理公司: 桂林市持衡专利商标事务所有限公司45107 代理人: 廖世传
地址: 541004 广西*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 一种 支持 无线 充电 头戴式 耳机
【说明书】:

技术领域

发明涉及头戴式耳机,具体涉及一种支持无线充电的头戴式耳机。

背景技术

头戴式耳机主要由带有信号接收和信号放大的耳机以及供电模块组成,需要充电时,通常以有线方式对供电模块进行供电,其缺点在于用户忘带充电器时,在充电地点可能会因为适配器的充电线长短、充电接口大小不匹配导致无法充电,资源的利用具有一定的局限性。

现有的支持无线充电的头戴式耳机通常使用电磁感应原理进行充电,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递,存在以下缺点:感应距离短,导致充电距离短;磁耦合效果差,导致充电效率低;只能在无线充电器的单侧对头戴式耳机进行无线充电,在大量手持电子设备需要充电的情况下,资源利用具有一定局限性。

发明内容

本发明提供一种支持无线充电的头戴式耳机,解决现有技术存在的充电距离短、充电效率低的问题。

充电效率充电距离

本发明通过以下技术方案解决上述问题:

一种支持无线充电的头戴式耳机,包括有倒置的T型支架,所述倒置的T型支架主要包括底座和支撑杆;所述底座和支撑杆固连;在所述底座内安装有两个磁感应器,分别为第一磁感应器和第二磁感应器;所述第一磁感应器内安装有第一发射线圈,所述第二磁感应器内安装有第二发射线圈;所述第一发射线圈所在平面与地面平行,所述第二发射线圈所在平面与地面平行。

还包括有U型头梁和2个供电模块;充电时,所述U型头梁跨置在所述支撑杆上;2个供电模块分别为第一供电模块和第二供电模块;所述第一供电模块安装在U型头梁的一端,所述第二供电模块安装在U型头梁的另一端;在所述第一供电模块内安装有第一接收线圈,所述第二供电模块内安装有第二接收线圈;所述第一接收线圈所在平面与地面平行,所述第二接收线圈所在平面与地面平行。

进一步地,所述支撑杆内设置有隔磁板,所述隔磁板贯穿整个支撑杆。

进一步地,所述第一发射线圈与第一接收线圈的圆心的连线与地面垂直,所述第二发射线圈与第二接收线圈的圆心的连线与地面垂直。

进一步地,所述第一发射线圈与第一接收线圈的距离为5-15cm。

进一步地,所述第一发射线圈为螺旋线圈,所述螺旋线圈主要由铜丝缠绕而成,所述螺旋线圈上的各圈铜丝之间的距离为铜丝半径的4倍。

与现有技术相比,具有如下特点:

1、提供一种支持无线充电的头戴式耳机,各发射线圈所在平面与地面平行,各接收线圈所在平面与地面平行,即,发射线圈与相应的接收线圈平行设置,使得发射线圈产生的磁感线几乎全部通过相应的接收线圈,有助于延长感应距离、提高磁耦合效果,以增大充电距离和提高充电效率;

2、充电时,第一发射线圈与第一接收线圈平行的同时,所述第一发射线圈与第一接收线圈的圆心的连线与地面垂直,所述第二发射线圈与第二接收线圈的圆心的连线与地面垂直,即,发射线圈与对应的接收线圈对齐,此时发射线圈产生的磁感线能全部通过相应的接收线圈,获得最大的磁通量,磁耦合效果最好,进一步增大充电距离和提高充电效率;

3、在倒置的T型支架的支撑杆内设置隔磁板,且隔磁板贯穿整个支撑杆,使得各套发射线圈和接收线圈之间的运行相互不干扰,有助于延长充电距离和提高充电效率,还能解决充电资源的使用受限问题;

4、各发射线圈和接收线圈均为螺旋线圈,螺旋线圈主要由铜丝缠绕而成,螺旋线圈上的各圈铜丝之间的距离为铜丝半径的4倍,在该距离下,线圈的品质因数Q值最高,磁耦合效果最好,充电效率最高。

附图说明

图1为本发明结构原理框图。

图中标号为:1、底座;2、支撑杆;3、第一发射线圈;4、第二发射线圈;5、隔磁板;6、U型头梁;7、第一接收线圈;8、第二接收线圈。

图2为一组发射线圈和接收线圈平行且对齐的示意图。

具体实施方式

以下结合实施例对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于这些实施例。

一种支持无线充电的头戴式耳机包括有倒置的T型支架,所述倒置的T型支架主要包括底座1和支撑杆2;所述底座1和支撑杆2固连;在所述底座1内安装有两个磁感应器,分别为第一磁感应器和第二磁感应器;所述第一磁感应器内安装有第一发射线圈3,所述第二磁感应器内安装有第二发射线圈4;所述第一发射线圈3所在平面与地面平行,所述第二发射线圈4所在平面与地面平行。上述设置是为了与各支持无线充电的头戴式耳机匹配使用时,各发射线圈与相应的接收线圈平行使用,尽可能获取最大的磁通量,进而尽可能得到最大磁耦合量。

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