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无线充电系统接收端(电感、电容、桥堆)的效率和热管理AI优化

文章出处:常见问题 网责任编辑: 东莞市平尚电子科技有限公司 阅读量: 发表时间:2025-07-19 21:57:54

无线充电系统接收端(电感、电容、桥堆)的效率和热管理AI优化


当手术机器人需在30分钟内完成电池快充时,其无线充电模块的温升必须控制在8℃以内——平尚科技的AI优化方案正成为高功率密度无线充电的智能温度管家

在机器人无线充电技术爆发式增长的今天,92%系统效率40℃峰值温升已成为业界分水岭。平尚科技通过容感元件协同设计与深度强化学习的融合创新,为移动机器人打造了高效低温的无线能量枢纽



扫地机器人


传统设计的效能瓶颈

某物流AGV无线充电模块曾因谐振参数失配,导致15A工况下MOSFET温度飙升至112℃,引发批量返工。测试显示:当接收端电感与电容参数偏差>±3%时,系统效率会骤降15%,同时热损耗增加2.8倍。

热失控的代价触目惊心:医疗机器人充电起火可能酿成重大事故,防爆场景温升超标可能引发燃爆风险。平尚科技CDRH系列贴片电感采用铁硅铝磁芯,在1MHz频率下损耗比铁氧体低40%,其三维绕线结构将DCR降至5mΩ为高效系统奠定基础。


平尚科技文章lgo


平尚智能优化系统架构

硬件协同设计

% 接收端黄金参数模型L_opt = f(Power, Freq, Gap);  % 电感优化函数C_tune = g(ΔT, ESR, Q);       % 电容调谐算法

深度强化学习核心

  • 状态空间:效率/温升/谐波失真等14维参数

  • 动作空间:电感值/电容容值/桥堆选型等6维变量

  • 奖励函数

三阶优化流程

  1. 虚拟实验室:5000组电磁-热耦合仿真预训练

  2. 迁移调优:实际工况数据驱动参数微调

  3. 在线进化:边缘AI芯片实时优化(响应时间<50ms)


超薄充电接收端


关键技术突破

多物理场协同优化

参数传统方案平尚方案提升幅度
峰值效率84%92.3%9.9%
热阻18℃/W9.5℃/W47%
30min温升42℃7.8℃81%
参数匹配精度±5%±0.8%84%

AI优化核心创新

  • 电磁场-温度场实时耦合分析

  • 动态阻抗匹配(适应0-20mm气隙变化)

  • 损耗分布重构技术:

    • 电感铜损降低35%

    • 电容介质损下降28%

    • 桥堆导通损耗减少42%

机器人场景深度验证

AGV无线充电桩
某汽车厂部署成效:

  • 充电功率从3kW提升至7.5kW

  • 满功率温升控制在8℃以内

  • 年节省电费¥380,000

优化案例参数:

原始: L=20μH ±10%, C=100nF ±5%, 桥堆VF=0.7V
优化: L=22.3μH ±0.5%, C=98.7nF ±1%, 桥堆VF=0.48V
结果: 效率91.7% → 93.5%, 磁芯温度58℃→43℃

手术机器人充电
植入式无线充电突破:

  • 接收端体积缩小至φ15×3mm

  • 40℃恒温控制(精度±0.3℃)

  • 通过电磁兼容Class B认证

特种机器人应用
防爆巡检机器人:

  • 本质安全设计(表面温度<80℃)

  • 环氧树脂灌封(IP68)

  • 在甲烷环境通过ATEX认证




扫地机器人无线充


能量传递的尽头是极致效率。从物流仓库穿梭的AGV到无尘车间的手术设备,从易燃易爆的化工场景到潮湿多尘的户外环境,平尚科技的智能优化方案,正在电磁与热的微观世界中探寻高效传输的完美平衡。

当无线充电技术重塑机器人能源网络,平尚科技的AI优化引擎已为每台设备注入高效基因。在每一微亨的电感变化间,在每一毫伏的压降低落里,都闪耀着工业智能的理性光芒。

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