Hello大家好!欢迎观看贸泽电子开箱测评。今天为大家带来一款由贸泽电子提供的罗姆(ROHM)无线充电模块BP3621和BP3622。
2017年9月,苹果发布了三款新手机,iPhone X、iPhone8和iPhone 8 Plus,三款手机均支持无线充电技术。自此,无线充电技术也被苹果彻底带火,新推出的手机基本都已支持无线充电技术 。
无线充电技术,又称非接触式充电技术,是通过电磁感应、磁共振、电磁波辐射等原理,实现将电能从供电设备传送至用电装置的技术。无线充电技术源于无线电能传输技术,主流的充电技术包括电磁感应、无线电波、共振技术。
其中,共振式无线充电利用共振效应进行电能传输,适用于远距离大功率充电,但效率低,同时存在隐藏的安全问题。
无线电波式无线充电技术,将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流。传输距离可达数十米,但由于转换效率很低(<40%),限制了这种技术的应用。
电磁感应为最主要应用方案,其技术原理,类似于变压器,可以使用下图1解释:
图1(图源:视频)
目前,无线充电主要有三大技术标准,Qi、PMA、A4WP。现有无线供电标准的频率较低,而且为了符合标准而限制了天线的小型化,因此,业内对于更好地通用于小型设备的标准和方式的期望值越来越高。另外,由于无线供电功能的供电效率会因天线形状、尺寸及距离等而发生变化,因此需要在电子设备整机上反复进行试制、调整、评估等工作之后才能安装无线供电功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,罗姆(ROHM)开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。
新产品是尺寸约20mm~30mm见方的小型模块,使用13.56MHz高频段,并采用优化的天线(线圈)和布局设计技术,可提供高达200mW的供电量,很适合构建小型无线供电系统。不仅便于安装在以往难以实现无线供电的小而薄的设备中,还通过采用背面全平的电路板结构,提高了外壳设计的灵活性。
此外,通过成对使用****端模块和接收端模块,还可缩短优化供电效率所需的试制、调整、评估等所需的开发时间。不仅如此,内置天线还支持双向数据通信和NFC Forum Type3 Tag通信,这将有助于扩展应用的通信功能。
1 开发板介绍
模块如下图2所示:
图2:ROHM BP3621模块(图源:视频)
无线充电主要特性有:
➤ 工作在13.56MHz的高频率,有助于实现模块小型化
➤ 可提供高达200mW的供电量
➤ 采用优化的天线和布局设计技术,极大缩短技术开发周期
➤ 背部采用纯平设计,提高了外壳设计的灵活性
➤ 内置天线支持双向数据通信(212Kbps)
➤ 支持NFC Forum Type 3通信技术,可快速与手机等设备进行数据通信
➤ 无线充电距离10mm
发送端BP3621模块主要特性有:
➤ 外观尺寸为35mmx26mmx1.5mm
➤ 天线尺寸为24mmx24mm
➤ 板子采用FR-4材质,厚度0.4mm
➤ 重量为0.8g
➤ 供电电压为-0.3~6.5V
➤ 工作温度为-10~50摄氏度
接收端BP3622模块主要特性有:
➤ 外观尺寸为24mmx17mmx1.5mm
➤ 板子采用FR-4材质,厚度0.4mm
➤ 重量仅0.38g
➤ 供电电压为-0.3~6.5V
➤ 工作温度为-10~50摄氏度
2 开发板体验
(以windows 电脑为例,其它系统可参考官方教程页)
首先,我们先根据数据手册确认下BP3621和BP3622每个引脚的作用:
表1(图源:ROHM)
表2(图源:ROHM)
非常需要注意的是,这两个模块中的IIC通信引脚,使用的电平为5V,如果需要和3.3V电压控制器进行通信的话,需要使用电平转换芯片。
演示一:使用最小系统演示充电功能
图3(图源:视频)
步骤1. 按下图4方式连接设备:
图4(图源:视频)
步骤2. 将上图4中充电IC更换为LED灯板,方便观察。LED灯板使用洞洞板制作,电路图如下图5所示:
图5(图源:视频)
步骤3. 将BP3622的P12引脚接地(该引脚接地后,BAT引脚的输出才会生效)。
步骤4. 将BP3622与BP3621中心对齐,距离保持在10mm以内,即可看到LED板上的灯亮了。
图6(图源:视频)
演示二:带通信功能的无线充电演示
图7(图源:视频)
步骤1. 按下图8所示连接模块:
图8(图源:视频)
步骤2. 将图8中充电IC更换为演示一中的LED灯板。
步骤3. 将其中的Host MCU更换为USB 转IIC通信模块(5V),安装该通信模块的驱动程序。
步骤4. 安装python3环境,安装python IDE pycharm。
步骤5. 打开BP3621/BP3622应用演示软件,界面如下图9所示:
图9(图源:视频)
步骤6. 将BP3622的P12引脚接地。
步骤7. 演示功能1,无线充电及状态寄存器读取。
a)将BP3622正对BP3621放置到其上方10mm以内,可以看到LED灯板上的灯已经点亮
b)同时充电状态一栏显示为绿色的“充电中”,对应的STATUS寄存器值为0x01.如下图10所示:
图10(图源:视频)
步骤8. 演示充电满状态:
a)接上个实验,让模块处于充电中。
b)根据数据手册,BP3622的P12引脚默认为上拉状态,此时表示充电IC处于充满状态。此时,将P12引脚断开与地线的连接。BP3622模块会认为已经充满电,此时BP3621的充电状态会变成“充电满”,如下图11所示:
图11(图源:视频)
步骤9. 通信功能演示:
a)接演示1,将模块处于充电状态;
b)在BP3621的发送输入框中输入内容,点击“send”,可以看到BP3622的接收框中出现了刚才发送的内容。
3 开发板点评/应用方向介绍
图12(图源:视频)
➤ 智能标签、ID卡等 薄型设备
➤ 鼠标、无线键盘等电脑周边设备
➤ 剃须刀等保健设备
评测感受:
这组罗姆(ROHM)无线充电模块,不仅实现了小尺寸下的无线充电功能,还带有双向通信功能,NFC标签功能,有助于扩展产品的通信功能,缩小产品的尺寸,同时该模块集成了完整、充分调试的天线,可极大的缩短开发周期。
来源:贸泽电子