小米发明的无线充电鉴权方法,可以根据无线充电发射端是否支持带外通信,来选择带内或者带外通信的方式,相比于只能接收带内通信的无线充电系统而言,可以有效降低通信的延迟,提升用户体验。
小米近日官宣了80W的无线充电技术,一举将无线充电速率带到了一个全新的高度,其中,小米自主设计的线圈系统,能够有效提高无线充电的速度。
放眼于整个无线充电领域,有一个需要克服的难题就是,无线充电系统和手机本身的通信系统之间会相互干扰,由于带内通信抗干扰性差,因此不仅会导致通信速率较低,而且会降低充电效率。
我们今天来看看小米的技术是如何解决这个难题的,就在2020年3月20日,小米申请了一项名为“无线充电鉴权方法、装置、通信设备及存储介质”的发明专利(申请号:202080000573.8),该专利发明了一种无线充电鉴权方法,可以自由选择带内通信还是带外通信,从而提高无线充电的效率,申请人为北京小米移动软件有限公司。
根据该专利目前公开的资料,让我们一起来看看这项无线充电鉴权方法吧。
如上图,为该专利展示的一种无线充电的场景示意图,用来解释为何在进行无线充电时通信信号会带来干扰,无线充电发射端的充电线圈的充电原理,是通过法拉第定律产生电磁感应,向无线充电接收端的充电线圈传递能量。
无线充电发射端和无线充电接收端,采用与无线充电波束相同频率波束作为载波,或者直接采用充电波束作为载波进行带内通信。这样,由于通信信号占用了用于充电的频率波束,因此,带内通信会对无线充电波束产生干扰减低充电效率。
如上图,为该专利中发明的无线充电鉴权方法的流程示意图,这种方法可以应用于无线充电的接收端。无线充电的鉴权是指无线充电发射端和无线充电接收端基于Qi无线充电标准相互认证的过程,通过无线充电的鉴权无线充电发射端可以确定无线充电接收端是否是符合无线充电要求的受电设备,以及无线充电接收端可采用的无线充电协议等。
首先,系统会接收指示信息,并且会根据指示信息确定出无线充电发射端支持哪些带外通信,根据支持的带外通信数据进行无线充电的鉴权。
这里有两个概念,就是带外通信以及与之相对的带内通信:带内通信可以是载波与充电波束具有相同频段、或者直接利用充电波束作为载波进行信号传输的通信;而带外通信则是利用不同于充电波束频段的载波进行信号传输的通信,例如我们所熟知的蓝牙、近场通讯以及WiFi等。
由于充电线圈用于带内通信时,一方面受充电线圈限制,采用幅度调制或频移键控调制方式进行带内通信,抗干扰性差且传输速率较低;另一方面,采用带内通信进行通信时会影响无线充电的效率,进而影响用户体验。
因此,无线充电发射端可以通过指示信息指示是否支持带外通信,当无线充电发射端支持带外通信时,无线充电接收端可以根据指示信息的指示,选择带外通信进行无线充电的鉴权。一方面相对带内通信,带外通信传输速率高,可以降低通信的延迟、提升用户体验;另一方面,无线充电的鉴权与无线充电采用不同通信方式,无线充电不受无线充电的鉴权影响,因此也可以提高无线充电的效率。
最后,我们来看看这种无线充电鉴权装置的设计框图,其中无线充电鉴权装置包括:接收模块110和第一、第二鉴权模块120和130。接收模块用于接收指示信息,从而确定出无线充电发射端支持的带外通信方式以进行无线充电的鉴权。
接收模块120可以确定出发射端支持的带外通信,通过带外通信进行无线充电的鉴权;而与之相对应的接收模块130可以确定不支持无线充电接收端支持的带外通信,通过带内通信进行无线充电的鉴权。
以上就是小米发明的无线充电鉴权方法,这种方法可以根据无线充电发射端是否支持带外通信来选择带内或者带外通信的方式。相比于只能接收带内通信的无线充电系统而言,这种可以利用带外通信进行充电的方法,不仅可以有效降低通信的延迟,提升用户体验,而且也可以有效提高无线充电的效率,以达到追求更快无线充电速度的目的。
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史海拾趣
对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:
一、技术原理类问题
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问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。 -
问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。
二、故障排查与维修类问题
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问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:- 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
- 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
- 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
- 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。
针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。
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问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:- 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
- 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
- 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
- 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。
针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。
三、应用与拓展类问题
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问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。 -
问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:- 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
- 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
- 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
- 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。
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