如何看待小米无线充电器器?

如何看待小米推出的无线充电器? - 知乎16被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答03 条评论分享收藏感谢收起辟谣 | 两分钟把普通手机充电器改装成无线充电器可行吗?
科普君说:互联网上信息纷杂,谣言扩散既轻易又迅猛。下面这则视频中介绍了两分钟把一个普通的手机充电器改装成无线充电器的“神技”,是真是假,我们一起来看看。
在各种论坛、微信群中,我们可能会看到一些莫名其妙的谣言,比如,告诉你如何用普通充电器改造成无线充电的方法。然而,无论是从技术原理、还是从改造方法,视频中所描述的现象永远不可能发生,因而被认定为是谣言。国外技术爱好者也曾经多次辟谣,但谣言现象却没有停止。
根据视频所描述的方法,将普通的充电器USB线剪断,然后把线皮剥掉,将里面本有的三根线剪掉一根,用绝缘胶布或者锡箔包裹剩余2根细线,然后用铜线圈每根细线绕上几圈,然后一部分插在手机,另一部分插在电源上,无线充电就完成了。视频中宣称这种改造方法可以在10m范围之内工作。
现在,我们来分析一下这种改造方法。首先,无线充电的原理有很多,比较常用在手机里的无线充电主要是在线圈之间利用交流电磁感应技术完成电力的高效率远程传输。在整个无线充电的过程中,无线充电器为初级线圈,手机端装有次级感应线圈,充电器的初级线圈发出稳定的高频交变磁场,当手机端的次级线圈进入到磁场范围时,就会发生电磁感应。交变磁场会导致次级线圈不断的切割磁力线,根据电磁感应原理,产生感生电流。根据上述原理,视频中所采用的无线充电原理不能构成感应回路,因此不能产生实际的电力无线传输的效果。
(图片来自于网络,著作权归原作者所有)
现在我们试着做出退让,假设视频中完全基于该原理而设计,也不能在10m范围之内完成电力传输。因为次级线圈必须在初级线圈的交变磁场范围之内,才能进行能量的传输。因此,基于该原理的电力传输,无法做到远距离的传输。综上所述,视频中从始至终所叙述的改造方法纯属谣言,无法达到改造者预定目的。
我们希望大家能明智看待网络视频,对于真实性无法确定的视频先了解再转发,不要成为了谣言的帮凶。
本文来源:广州科普
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你必须要了解的,有关无线充电设计的五大要素
你必须要了解的,有关无线充电设计的五大要素
& & & & 在设计无线充电系统时,影响设计的关键考虑因素通常是用户体验、效率、功率大小、标准 、元件选择/可用性和成本。一个设计良好的系统可以提供诸多好处,从改进的功能(比如智能手机不再需要插电)到支持新的技术(比如放在放射性环境中的传感集中器,在这种情况下无法通过有线充电,而且人机交互也是不安全的)等等。使用磁场耦合技术的无线充电系统从19世纪00年
& & & & 在设计无线充电系统时,影响设计的关键考虑因素通常是用户体验、效率、功率大小、标准 、元件选择/可用性和成本。一个设计良好的系统可以提供诸多好处,从改进的功能(比如智能手机不再需要插电)到支持新的技术(比如放在放射性环境中的传感集中器,在这种情况下无法通过有线充电,而且人机交互也是不安全的)等等。使用磁场耦合技术的无线充电系统从19世纪00年代晚期就已经出现了,但直到最近元件、芯片和系统架构的最新进展才使得工程师能在他们的设备中真正实现实用的无线充电系统来改善用户体验。下面让我们讨论一下有关无线充电设计的前五个要素。#1:用户体验用户如何与设备交互是每个优秀的工程师在项目启动时要问的最基本问题之一。客户需要快速充电吗?需要对准方面的灵活性吗?是不是要求发热量低?需要长距离充电吗?需要大功率吗?每个发射器需要多个接收器?需要很小的外形尺寸吗?所有这些选项都是可以满足的,但通常需要进行折衷考虑。例如,大功率和低发热量并不总是能够同时满足。距离和效率基本上是背道而驰的。因此在为某种设备设计无线充电系统时理解用户需要什么以及如何对这些需求排定优先级是很重要的第一步。#2:效率在用于衡量无线充电系统性能的指标中,效率永远是第一位的。天生高效的系统可以提供更远的距离、更好的方向灵活性、更低的发热量、更小的尺寸以及更小的电源漏电流。下面是无线充电系统中对效率有决定性影响的三个主要模块:图1:无线充电系统的三大模块如果所有三个模块都工作在最低的估算效率(即图中所示的80%,70%和80%),那么总的系统效率约等于45%。对于一个5W的设备来说,需要用11W的发射功率才能提供全速充电,大约6W消散于设备本身(作为热量散发掉)和周围环境中,包括空气、装置和人体组织。在低功率情况下,这也许是安全和可接受的。但在较高功率时,比如电动汽车的充电,此时典型的充电功率至少要5kW,那么有6kW要损失在发射器、汽车和周围环境中,因此会引起严重的发热和安全问题。当无线充电系统的所有三个模块都工作在最高估算效率(即95%,90%和95%)时,总的系统效率大约为82%。在这种情况下,一个5W的设备只需发射器提供约6W的充电功率,只有1W因无效而损失掉。为了提高系统效率,设计师应专注于高效率元件,提高发射器与接收器之间的耦合程度。 & & & & #3:功率电平使用磁场耦合的无线充电系统可以给从毫瓦到千瓦级的设备充电。对于毫瓦级设备来说,能量收集或射频无线功率也许是更具吸引力的充电方案。设备的功率要求将决定你的元件选择、可以在设计上跟你合作的公司以及设备尺寸。#4:标准与法规在电子设备的无线充电方面目前已有多种标准,包括无线电力联盟(A4WP)、电力事件联盟(PMA)和无线充电联盟(WPC)。这些标准组织存在的目的就是提供发射器和接收器之间的互操作性平台,同时为满足法规要求的产品和元件创新提供指导。如果你的设备要求互操作性(用户需要在机场或当地咖啡店充电吗?),那么你的设计就应该围绕某个标准展开。一般来说,A4WP针对“松散耦合”系统提供了技术上最先进的解决方案,WPC则拥有商用化程度最高的开发工具和组件,但它是“紧密耦合”系统(至少现在是这样)。PMA正在与A4WP合并,为它的共享标准提供“紧密耦合”技术。如果你的设备不要求互操作性,用户的设备总是使用同一种发射器,那么你就能灵活地开发私有、封闭的解决方案。当然,这种情况下利用标准组织推荐的现成组件和技术仍然具有重要意义,至少在开发方便性和资源可用性方面给你提供了一个很好的起点,不过你不必非要满足全部的标准规范。如果你的设备满足自己的要求,并且在法规范围之内,你的设计就是成功的。#5:元件选择由于效率为王,而元件又决定了效率,那么在选择元件时了解你自己的想法就非常重要了。在无线充电领域中,开发高效率、前沿技术的元件公司有许多。举例来说,宜普(EPC)公司开发的增强型氮化镓(eGaN)晶体管具有高效率的开关性能,可以用来实现高性能的功率放大器。在天线方面,NuCurrent公司开发的天线结构可以实现高效率、高度灵活的小型天线。与此同时,像IDT、博通、TI和其他一些IC公司正在开发可以支持多种标准、各种功率电平和小型尺寸的IC。因此可选的余地很大,如果你是无线充电设计的新手,最好的方法是与元件供应商或设计咨询公司一起合作,因为他们理解无线充电的前景,可以帮助你快速跟踪设计需求,并把你介绍给战略开发合作伙伴。
& & & & 在设计无线充电系统时,影响设计的关键考虑因素通常是用户体验、效率、功率大小、标准 、元件选择/可用性和成本。一个设计良好的系统可以提供诸多好处,从改进的功能(比如智能手机不再需要插电)到支持新的技术(比如放在放射性环境中的传感集中器,在这种情况下无法通过有线充电,而且人机交互也是不安全的)等等。使用磁场耦合技术的无线充电系统从19世纪00年代晚期就已经出现了,但直到最近元件、芯片和系统架构的最新进展才使得工程师能在他们的设备中真正实现实用的无线充电系统来改善用户体验。下面让我们讨论一下有关无线充电设计的前五个要素。#1:用户体验用户如何与设备交互是每个优秀的工程师在项目启动时要问的最基本问题之一。客户需要快速充电吗?需要对准方面的灵活性吗?是不是要求发热量低?需要长距离充电吗?需要大功率吗?每个发射器需要多个接收器?需要很小的外形尺寸吗?所有这些选项都是可以满足的,但通常需要进行折衷考虑。例如,大功率和低发热量并不总是能够同时满足。距离和效率基本上是背道而驰的。因此在为某种设备设计无线充电系统时理解用户需要什么以及如何对这些需求排定优先级是很重要的第一步。#2:效率在用于衡量无线充电系统性能的指标中,效率永远是第一位的。天生高效的系统可以提供更远的距离、更好的方向灵活性、更低的发热量、更小的尺寸以及更小的电源漏电流。下面是无线充电系统中对效率有决定性影响的三个主要模块:图1:无线充电系统的三大模块如果所有三个模块都工作在最低的估算效率(即图中所示的80%,70%和80%),那么总的系统效率约等于45%。对于一个5W的设备来说,需要用11W的发射功率才能提供全速充电,大约6W消散于设备本身(作为热量散发掉)和周围环境中,包括空气、装置和人体组织。在低功率情况下,这也许是安全和可接受的。但在较高功率时,比如电动汽车的充电,此时典型的充电功率至少要5kW,那么有6kW要损失在发射器、汽车和周围环境中,因此会引起严重的发热和安全问题。当无线充电系统的所有三个模块都工作在最高估算效率(即95%,90%和95%)时,总的系统效率大约为82%。在这种情况下,一个5W的设备只需发射器提供约6W的充电功率,只有1W因无效而损失掉。为了提高系统效率,设计师应专注于高效率元件,提高发射器与接收器之间的耦合程度。 & & & & #3:功率电平使用磁场耦合的无线充电系统可以给从毫瓦到千瓦级的设备充电。对于毫瓦级设备来说,能量收集或射频无线功率也许是更具吸引力的充电方案。设备的功率要求将决定你的元件选择、可以在设计上跟你合作的公司以及设备尺寸。#4:标准与法规在电子设备的无线充电方面目前已有多种标准,包括无线电力联盟(A4WP)、电力事件联盟(PMA)和无线充电联盟(WPC)。这些标准组织存在的目的就是提供发射器和接收器之间的互操作性平台,同时为满足法规要求的产品和元件创新提供指导。如果你的设备要求互操作性(用户需要在机场或当地咖啡店充电吗?),那么你的设计就应该围绕某个标准展开。一般来说,A4WP针对“松散耦合”系统提供了技术上最先进的解决方案,WPC则拥有商用化程度最高的开发工具和组件,但它是“紧密耦合”系统(至少现在是这样)。PMA正在与A4WP合并,为它的共享标准提供“紧密耦合”技术。如果你的设备不要求互操作性,用户的设备总是使用同一种发射器,那么你就能灵活地开发私有、封闭的解决方案。当然,这种情况下利用标准组织推荐的现成组件和技术仍然具有重要意义,至少在开发方便性和资源可用性方面给你提供了一个很好的起点,不过你不必非要满足全部的标准规范。如果你的设备满足自己的要求,并且在法规范围之内,你的设计就是成功的。#5:元件选择由于效率为王,而元件又决定了效率,那么在选择元件时了解你自己的想法就非常重要了。在无线充电领域中,开发高效率、前沿技术的元件公司有许多。举例来说,宜普(EPC)公司开发的增强型氮化镓(eGaN)晶体管具有高效率的开关性能,可以用来实现高性能的功率放大器。在天线方面,NuCurrent公司开发的天线结构可以实现高效率、高度灵活的小型天线。与此同时,像IDT、博通、TI和其他一些IC公司正在开发可以支持多种标准、各种功率电平和小型尺寸的IC。因此可选的余地很大,如果你是无线充电设计的新手,最好的方法是与元件供应商或设计咨询公司一起合作,因为他们理解无线充电的前景,可以帮助你快速跟踪设计需求,并把你介绍给战略开发合作伙伴。
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13条让你全面了解无线充电【无线充电常识普及】
针对新手一般会问的13个问题:
1& 无线充电到底是什么情况,怎么实现无线充电?
2& 为什么需要无线充电?
3& 是什么原理,什么技术?
4& 无线充电效率可以达到多少,充电有多快,有没有辐射?
5& 有什么要求,是否需要过什么标准或认证?
6& 所有手机都能充吗,有哪些手机可以充?
7& 无线充电器的构成?
8& 无线充电器的成本和价格怎么样?
9& 产业链情况,有哪些好一点的厂家?
10&国内外发展情况怎么样?
11&除了手机,还有哪些地方可以用起来?
12&未来什么时候可以起来?
13&有哪些机会点?
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1、无线充电到底是什么情况,怎么实现无线充电?
无线充电是怎么回事,顾名思义就是充电不要插线。类似与WiFi一样,很方便。理论上可以随时随地给手机等电子设备供电。
但无线充电暂时还不能像WiFi一样传输那么远的距离,现在成熟的方案只能在10mm以内的距离实现无线充电,一般为3~5mm左右的距离比较好,这类无线充电的技术采用的是磁感应无线充电技术。
2015年估计还会有一些新的技术方案会量产,就是磁共振无线充电技术,预计在125px左右的范围可实现无线充电。
随着技术的成熟,预计在未来的2~3年,无线充电的充电距离可以达到10~750px左右,基本可以满足随时随地自由不受束缚的充电需求。
要实现无线充电需要一个发射端和一个接收端。
发射端就是无线充电器,接收端就是手机等。在发射端有一个线圈,接收端也需要一个线圈。发射端通过控制板和线圈发射能量,接收端通过控制板和线圈接收能量,这样就可以实现无线充电。
如下图的三星手机和自由充科技的无线充电移动电源充电情况,手机放在无线充电器上就可开始充电,无需通过USB接口连接充电。
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2、 为什么需要无线充电?
无线充电先对与传统的有线充电有几点你不得不选择它的优点:
1、没有线的缠绕,简洁美观,看起来舒服,生活品质更高;
2、不用经常插拔,即放即充,方便快捷,让你的手机永不缺电;
3、不用担心三星和苹果接头不兼容的问题,支持Qi等标准的无线充电器都能充电;
4、不存在充电接听电话触电的风险,完全规避了安全问题,可以随时接听电话;
5、让电池工作的寿命更长,由于即放即充,让电池用不缺电,电池寿命更长。
6、不需要有线接口,很多产品可以做成全封闭防水产品。
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回复 #4 cecilia000 的帖子
3、 是什么原理,什么技术?
一般意义上的手机无线充电原理,就是电能转换为磁场,磁场通过空气传输,磁场再转换为电能的过程。
无线充电的原理通俗意义上的理解与变压器有些类似,变压器磁场耦合的回路是磁导体,无线充电磁场耦合的回路是空气而已,磁介质不同而已。
业内无线充电一般有四大技术:磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。
其中主流的技术是磁感应技术和磁共振技术。
磁感应无线充电技术
就是当给发射线圈通过交变的电信号,交变的电场通过发射线圈将产生变化的磁场,变化的磁场对它周围的线圈的磁耦合作用,由法拉第电磁感应定律得,变化的磁场将产生电场。
因此发射端线圈产生的磁场将穿过接收端线圈,接收线圈将产生电场,如果在接收线圈端接上负载的话将会产生电流。
磁共振无线充电技术
是磁感应技术的一种特殊情况,它就类似于我们声音的共振,当系统的震荡频率与系统的固有频率相同时就会发生共振,发生共振时,系统的能量强度达到最大点。
磁共振无线充电技术就是当接收线圈的谐振频率与发射线圈的谐振频率一致时就发生了磁共振,能量也就从发射端传输到了接收端。
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4、 无线充电效率可以达到多少,充电有多快,有没有辐射?
这里把效率、充电速度和是否有辐射好好澄清一下,很多人有疑问和顾虑的。
充电效率?
充电效率一般指接收端和发射端一起的整体效率,但不含适配器的效率(5V适配器效率一般为90%左右)。
无线充电现阶段的效率一般为70%左右(大部分为65%~75%),根据不同的充电器和发射器设计的好坏会有一些差异。
如果把发射器和接收器分开来看,一般发射器效率为80%左右,接收器效率为90%左右,整个效率70%左右。这里的效率一般指提供500mA左右电流时的效率,此时也为最大效率的情况。
其实关于无线充电的效率与很多因素都是相关的,除了主要与无线充电器和接收端关系很大外,与适配器的好坏也有一些关系,负载情况也有一些关系。
充电快慢?
其实充电快慢与是无线充电器和有线充电器没有直接关系。无线充电器也可以充得快的,有线充电器也有充的慢的。
充电快慢是由提供恒流充电时候的充电电流的大小决定的,一般也是无线充电器的规格决定的,有些无线充电器提供的电流大,有些无线充电器提供的电流小。
一定范围内,无线和有线是差不多的,但由于无线存在一定的效率损失,电流太大要考虑温升的问题,手机无线充电器的充电电流一般小于1A。
无线充电器一般提供的输出电流范围为300mA~1000mA左右,一般最大输出都在800mA以内。
如果提供600mA的充电电流,对应的输出功率为3W左右,按70%的效率计算,无线充电器的输入功率为4.3W左右,也就是我们平时说的5W以内的功率。适配器一般要做到5W以上,对应为5V/1A。
辐射有多大?
辐射大小,我们暂时还没有一个量化指标,后续也会找专业结构测试对比一个数据分析给大家。
只是大致给大家一个概念,辐射一定有,但辐射并不大,并不用担心。
主要是几个原因:
一是手机充电功率只有5W左右,属于小功率;
二是距离短,只有10mm以内,对周围辐射小;
三是发射和接收端都有磁隔离片,对周围的辐射小;
四是工作频率低,工作频率在110K~205KHz,对人体的辐射小。
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回复 #6 cecilia000 的帖子
5、 有什么要求,是否需要过什么标准或认证?
无线充电行业以前有三大标准组织,2014年初有两家开始合作,最后只剩下两大标准组织。
如果做国外的大客户,一般需要通过相关标准和认证的产品才能销售。以前三大标准组织分别是:WPC、PMA和A4WP
WPC组织是成立最早的标准组织,其认证的品牌为大家所熟悉的“Qi”标志。
WPC2008年成立,2010年发布Qi标准,2012年发布WPC1.0标准,2013年发布WPC1.1标准。
现有会员200多家,通过认证的产品500多款。
WPC最初采用的是磁感应无线充电技术,现在的认证标准都是Qi的磁感应标准。
市面上量产的,你见到的产品都是通过Qi认证或兼容Qi认证的产品。
WPC透露2014年下半年也可能升级磁共振标准。最后WPC将是拥有磁感应和磁共振技术标准的组织。
核心会员(固定成员)主要有:
ConvenientPower, Fulton Innovation,PowerbyProxi, Qualcomm, Freescale, IDT, Rohm, ST, Sony, TI,
Toshiba, Haier,Philips, LG, HTC, Nokia, Microsoft, Sangfei, Verizon wireless, Panasonic,Samsung Electro-Mechanics, Delphi, Leggett & Platt.
Qi认证补充:
Qi认证首先要求是WPC会员,只有WPC会员的产品才能做Qi认证,Qi最新的标准为WPC1.1.2。
Qi认证主要针对成品做认证,成品的修改原则上要重新认证。
WPC会费一般为10万欧元,单个产品的Qi认证费用一般为3~5万人民币之间,一次性没有通过认证,整改后重新认证要加收额外的费用。
Qi认证的周期一般为4周左右。
PMA是由美国的Powermat发起的,其认证品牌为Power2.0,采用的也是磁感应无线充电技术。
在北美,PMA标准的产品在麦当劳和星巴克都有布局。
现在有成员70多家,主要集中在欧美。
其核心会员(董事会员)主要有:
Powermat, Starbucks, AT&T, Energy Star.
A4WP是成立时间最晚的,由高通和三星发起。2013年底才发布其认证品牌“Rezence”,但很多国际大厂纷纷加入开始主推A4WP标准的产品。
A4WP采用的是磁共振无线充电技术,充电距离可以达到5cm,且支持一对多(一个发射器可以同时充多个接收电子设备),且不需要精确对位,位置相对自由。
其核心会员(董事会员)主要有:
Qualcomm, Samsung Electronics, IDT, Intel,Broadcom, WiTricity.
WPC的Qi标准
成立时间早,会员多,产品成熟,生态系统完全,行业影响力大。
方案成本便宜,普及率高。
充电效率高,可以达到70%以上。
辐射小,安全性好。
充电距离小,需要精确对位,只能一对一充电,但后续升级后差距不大。
A4WP的Rezence标准
充电距离稍大,移动范围稍大,可以一对多充电。
发展晚,市场不够成熟,生态系统还缺乏。
成本高,短期普及压力大。
充电效率稍低,存在辐射及相关风险等。
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回复 #7 cecilia000 的帖子
很多人关心这一块,由于无线充电行业发展还不久,很多手机以前并不支持无线充电,近几年很多品牌厂商纷纷支持无线充电。诺基亚的手机基本支持无线充电,谷歌的手机都支持无线充电,HTC和LG也有很多款手机内置无线充电的。
预计2014年中苹果发布的iPhone6也将可能支持无线充电,未来几年,预计大部分智能手机都会支持无线充电,这是一个巨大的市场和机会。
针对无线充电手机,有三种类型:
一种是手机内置无线充电接收端的,直接放在无线充电器上就可以充电,像诺基亚的Lumia920、Goolge的Nexus4/5等。
一种是手机内部预留了无线充电接收端触点的,需要加装无线充电接收线圈实现无线充电的,如三星的S3/S4/Note2/Note3等。
一种是手机本身完全不支持无线充电,需要加装一个无线充电接收背架的实现无线充电的,如苹果的iPhone4/4s/5/5s等。
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7、无线充电器的构成?
无线充电器主要由三大部分构成:主板、线圈和外壳。
其中主板直接决定无线充电器的功能和性能,是无线充电器最为核心的模块。
主板主要由主控芯片、驱动芯片、功率器件(MOS)、电阻电容及PCB板等构成。线圈一般是标准的模块,相关的无线充电标准有严格规定其结构尺寸参数等。
8、无线充电器的成本和价格怎么样?
知道了无线充电器的构成,也就大致知道了无线充电器的成本。
但由于对功能和性能要求的不同,无线充电器的成本和价格差异也会非常大。特别是通过认证的产品比没有通过认证的产品会高出不少。
成本大致情况如下:
价格由于不同品牌,不同品质,不同功能性能差异会很大,加之成本和价格比较敏感,就不贴出来了,谅解。
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回复 #9 cecilia000 的帖子
9、产业链情况,有哪些好一点的厂家?
看无线充电器产业链情况,我想重点关注一下主芯片厂商、线圈厂商、方案公司、品牌厂商等。
主芯片厂商
主芯片厂商主要为欧美厂商,台湾和大陆厂商也开始成熟了。
相关厂家,市场才开始,排名比较敏感,今年年底再公布,暂时略
线圈厂商国外有几家大的厂商,但由于这一块的技术要求相对不高,国内的厂商已经成熟。
相关厂家,市场才开始,排名比较敏感,今年年底再公布,暂时略
方案公司主要是采用主芯片厂商提供的主芯片研发主板,做成PCBA给终端成品厂商供货。
相关厂家,市场才开始,排名比较敏感,今年年底再公布,暂时略
终端及品牌厂商
终端厂商大的主要有一些以前做手机配件市场的上市公司等,以前做移动电源和充电器等相关的厂商也开始介入。终端产品主要出国外,外贸渠道做的不错。国内有也几家厂商专注无线充电产品的。
相关品牌,市场才开始,排名比较敏感,今年年底再公布,暂时略
无线充电行业虽然发展时间还不长,但已经积累了一批优秀的公司,前途不可限量。
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10、 国内外发展情况怎么样?
无线充电市场,国外发展还不错,国内稍微晚一点,迄今为止有60几款手机支持无线充电。诺基亚自从推出Lumia 920支持无线充电后,后续的手机基本支持无线充电功能。
谷歌的手机基本都支持无线充电,Nexus4、Nexus5等。三星的手机预留了接收线圈的触点。苹果手机后续也会支持无线充电。
国内手机厂商中兴和TCL已经发布了相关的无线充电手机,各大国产品牌“中华酷联”、小米、TCL、步步高、OPPO、金立、天宇等都在研发或开始研发相关无线充电手机。
由于高通及MTK手机主芯片厂商集成了无线充电功能,后续国内的手机可能基本支持无线充电,到年,无线充电功能将成为手机的标配。
整个无线充电的技术发展开始趋于成熟,相关的配套产业链也完整了,无线充电市场也开始火爆起来了。
无线充电市场潜力巨大,提前进入行业,且在专心经营的一定会有丰厚的回报。
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回复 #11 cecilia000 的帖子
11、除了手机,还有哪些地方可以用起来?
无线充电最大的市场是手机市场,当然除了手机市场还有很多其他应用领域,像其他消费电子产品市场,平板电脑、穿戴设备等。
小功率无线充电器产品,家居市场、办公市场,把无线充电产品嵌入到家里的茶几、书桌、床头柜,以及办公室的办公桌等。
中小功率的应用除了手机市场,还有游戏市场,玩具市场,另外还有像电动牙刷、电动剃须刀、甚至像成人用品市场等都是一个巨大的市场。
未来像中功率的无线充电产品,主要是未来的家电市场,像PC、TV、家用电器等市场巨大。
未来的大功率的无线充电产品市场,像电动汽车市场、电力市场、工业市场等。
另外像一些对防水等要求高的市场都是无线充电的一个好的应用领域。
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12、未来什么时候可以起来?
预计WPC的Qi标准的无线充电产品,2014年会开始爆发,2015年很多品牌厂商的旗舰机基本会标配无线充电功能,那个时候无线充电将会成为一个大众化的市场。
预计A4WP的Rezence标准的产品估计在2015年上半年也会开始量产,2016年将会与Qi标准的产品共存,市场可能成为两大标准的市场。
整个无线充电市场在2014底至2015年初会开始大规模起量。
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13、有哪些机会点?
机会点从几个方面来分析,一个从投资的角度,从产业链分析,芯片、方案与终端品牌产品。
芯片是上游,整个无线充电的核心和利润主要来自芯片,现在主要是欧美厂商,等市场慢慢成长,一定会转到国内的芯片厂商,这是一个巨大的机会,但也是对技术和资本挑战最大的一块。
方案公司需要专业的研发团队,有较强的研发能力及产品从研发到量产的速度,方案公司的机会在于专业。
终端产品在于品牌和口碑,做出惊艳的产品和强大的营销推广能力是未来。
从另外一个角度来说,未来的机会点重点在两个方面,一个是大客户,一个是差异化的产品。
大额客户可以带来大订单和稳定的资金,可以满足规模化,高品质控制,高效率生产,低成本供应链情况。差异化的产品可以带来丰厚的利润。
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回复 #14 cecilia000 的帖子
(&&)。主要生产七层、九层共挤高阻隔真空包装膜、高温蒸煮膜、拉伸膜、鲜肉包装膜、真空袋、蒸煮袋、贴体袋、铝箔袋、粽子包装袋、月饼包装袋、面包袋、抗菌真空袋及各种复合软包装。
  给您发一份我公司材料,请您查阅了解,希望以后有计划跟您合作,共创双赢。谢谢
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来自 Shenzhen
[ 本帖最后由 cecilia000 于
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