[实用新型]无源设备有效
| 申请号: | 202121906904.2 | 申请日: | 2021-08-13 |
| 公开(公告)号: | CN216356108U | 公开(公告)日: | 2022-04-19 |
| 发明(设计)人: | 周若谷 | 申请(专利权)人: | 杭州启纬科技有限公司 |
| 主分类号: | H02J50/10 | 分类号: | H02J50/10;H02J7/34;H02J7/00 |
| 代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 刘飞;贾磊 |
| 地址: | 311200 浙江省杭州市萧山区*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无源 设备 | ||
本说明书涉及射频能量采集技术领域,提供了一种无源设备,该无源设备包括:磁感应天线,用于接收外界提供的射频能量;储能电容;能量采集单元,用于将所述射频能量转换为直流电并对所述储能电容充电,并根据所述储能电容的两端电压动态调整所述直流电的电压值,以减小所述储能电容积蓄至预定电压值所需时间。本说明书实施例可以提高无源设备的储能电容的充电速度。
技术领域
本说明书涉及射频能量采集技术领域,尤其是涉及一种无源设备。
背景技术
基于磁感应的能量采集技术在近几年得到了飞速的发展。例如,Qi、NFC(NearField Communication)、WLC(Wireless Charging)等射频能量采集技术与标准均属于磁感应能量采集的应用。
一些无源设备也开始采用基于磁感应的能量采集技术进行射频能量采集和通信。无源设备一般采用储能电容储能,储能电容需要充电到一定电压(例如预定电压)后才可以供无源设备使用,由于能量采集技术所能采集到的电压受很多因素影响,无源设备的储能电容有时可能难以充至预定电压,从而难以为无源设备供电。
目前已出现采用升压技术来保证无源设备的储能电容可充至预定电压的解决方案。这种解决方案虽可以提升储能电容电压,但同时也导致无源设备的储能电容的充电速度降低。
实用新型内容
本说明书实施例的目的在于提供一种无源设备,以实现在保证无源设备的储能电容可充至预设电压值同时兼顾其充电速度。
为达到上述目的,本说明书实施例提供了一种无源设备,包括:
磁感应天线,用于接收外界提供的射频能量;
储能电容;
能量采集单元,用于将所述射频能量转换为直流电并对所述储能电容充电,根据所述储能电容的两端电压动态调整所述直流电的电压值,以减小所述储能电容积蓄至预定电压值所需时间。
本说明书的实施例中,所述能量采集单元包括:
电压采集电路,用于实时测量所述储能电容的两端电压及多倍压整流电路内部的单倍压输出电压;
能量控制器,用于根据所述储能电容的两端电压及所述单倍压输出电压输出对应的选通信号;
多倍压整流电路,用于根据所述选通信号选择性导通对应倍率的整流电路,以将所述射频能量转换为对应倍率的直流电。
本说明书的实施例中,所述能量采集单元包括:
整流电路,用于将所述射频能量转换为直流电;
电压采集电路,用于实时测量所述储能电容的两端电压及所述整流电路的输出电压;
能量控制器,用于根据所述储能电容的两端电压及所述整流电路的输出电压输出对应的固定倍率调节信号;
可调变压比直流变换器,用于根据所述固定倍率调节信号动态调整所述直流电的电压值。
本说明书的实施例中,所述能量采集单元包括:
整流电路,用于将所述射频能量转换为直流电;
电压采集电路,用于实时测量所述储能电容的两端电压及所述整流电路的输出电压;
能量控制器,用于根据所述储能电容的两端电压及所述整流电路的输出电压输出对应的连续调节信号;
可调电压直流变换器,用于根据所述连续调节信号动态调整所述直流电的电压值。
本说明书的实施例中,所述根据所述储能电容的两端电压及所述单倍压输出电压输出对应的选通信号,包括:
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