ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੈਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਈਅਰਬਡਸ, ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੀ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਹੱਲ ਜੋ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਕੇਬਲ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕੋਇਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹੁੰਚ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1. ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਧਾਰਨਾ
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵਰ ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਮਿਆਰ Qi (ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਪਾਵਰ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ) ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
1. ਮਲਟੀ-ਕੋਇਲ (ਇੱਕ ਪੈਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਇਲ): ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਮਲਟੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ: ਹਰੇਕ ਕੋਇਲ/ਲੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਰਾਈਵ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਸਿਸਟਮ ਲੋੜਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ:
– ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 2, 3, ਜਾਂ ਵੱਧ? ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫ਼ੋਨ + ਈਅਰਬਡ + ਸਮਾਰਟਵਾਚ।
- ਪਾਵਰ ਟੀਚਾ: 5 W, 10 W, 15 W (Qi 'ਤੇ ਆਮ), ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਸੰਜੋਗ।
- ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਪ: ਫਲੈਟ ਪੈਡ, ਸਟੈਂਡ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਡਿਵਾਈਸ "ਡੌਕ" ਮਾਡਲ।
- ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ: USB-C PD (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9V/2A, 12V/2A, 20V), ਮਲਕੀਅਤ ਅਡਾਪਟਰ, ਜਾਂ DC ਬੈਰਲ।
- ਅਨੁਕੂਲਤਾ: Qi ਸਟੈਂਡਰਡ, Qi2 (ਚੁੰਬਕੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ), ਜਾਂ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਸਹਾਇਤਾ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਾਵਰ ਟੌਪੋਲੋਜੀ, ਕੁੱਲ ਖਪਤ, ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
3. ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹਨ:
a) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ + ਮਲਟੀ-ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇੱਕ 20V USB-C PD) ਨੂੰ ਇੱਕ DC-DC ਕਨਵਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਡਾਪਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਡਰਾਅ ਅਡਾਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ।
b) ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਮੋਡੀਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਕੋਇਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਗਤ, PCB ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੰਟ, ਵੋਲਟੇਜ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਕੋਇਲ ਸੈੱਟਅੱਪ: "ਅੰਨ੍ਹੇ ਧੱਬੇ" ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
ਕੋਇਲ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ, ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
- ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ੋਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ)।
- ਕੈਪਚਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਇਲਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਇਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਚੁੰਬਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਫੀਲਡ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੈਰਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਕਰੋ (ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ)।
ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਕੋਇਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ।
- ਫੇਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋੜ।
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ।
– ਸਮਾਂ-ਵਿਭਾਜਨ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ (ਤੇਜ਼ ਸਵਿਚਿੰਗ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਕਾਲੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਵਿਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ)
ਚਾਰਜਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: Qi-ਸਮਰੱਥ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇ:
- FOD (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂ ਖੋਜ): ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾਤ (ਸਿੱਕੇ, ਚਾਬੀਆਂ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਥਰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੋਇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ (NTC/ਥਰਮਿਸਟਰ) ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ IC।
- ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਓਵਰਕਰੰਟ/ਓਵਰਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ, FODs ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FODs ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਮੂਰਖ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
6. ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Qi ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੋ।
- ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੁਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਡੈਪਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ 30 ਵਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਫੋਨ ਹਨ ਜੋ 15 ਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੋਵੇਂ 15 ਵਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬੇਨਤੀ 40 ਵਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 15 ਵਾਟ + 10 ਵਾਟ + 5 ਵਾਟ, ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਟ ਤੱਕ ਘਟਾਓ।
7. ਥਰਮਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:
- ਕੋਇਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਧ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ),
- ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲਣਾ,
- ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ,
- ਫਲਕਸ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ FOD ਨੁਕਸਾਨ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ:
- ਕੇਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਾਂ ਹੀਟ ਸਪ੍ਰੈਡਰ ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ)।
- PCB 'ਤੇ ਹੀਟ ਪੈਡ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਵਾਇਅਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਿੱਸਿਆਂ (MOSFET/ਡਰਾਈਵਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ।
– ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਖੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ)।
ਥਰਮਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ "ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਥ੍ਰੋਟਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ।
8. ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ: ਸਰਲ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ
ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ UX ਹੱਲ:
- ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਨ LED ਸੂਚਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟਾ: ਸਟੈਂਡਬਾਏ, ਨੀਲਾ: ਚਾਰਜਿੰਗ, ਹਰਾ: ਪੂਰਾ, ਲਾਲ: ਗਲਤੀ/FOD)।
- ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਛਾਪੋ।
- ਚੁੰਬਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ (Qi2 ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ) ਸਹੀ ਕੋਇਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ UX "ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ" ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
9. ਉਤਪਾਦ ਸੰਕਲਪ ਉਦਾਹਰਨ: 3-ਇਨ-1 ਚਾਰਜਰ
ਇੱਕ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ 3-ਇਨ-1 ਹੈ: ਫ਼ੋਨ + ਸਮਾਰਟਵਾਚ + ਈਅਰਬਡ।
- ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ੋਨ: 15 W Qi।
- ਈਅਰਬਡਸ ਜ਼ੋਨ: 5W Qi।
- ਸਮਾਰਟਵਾਚ ਜ਼ੋਨ: ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੋਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਇਨਪੁੱਟ: ਹੈੱਡਰੂਮ ਲਈ USB-C PD 30–45 W।
- ਨਿਯੰਤਰਣ: 3 ਚੈਨਲ, ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਂਸਰ, FOD, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੀਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਟੀਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਵਾਚਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
10. ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ:
- ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਮੋਟਾਈ, ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ, ਆਦਿ) ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਟੈਸਟ (ਥਰਮਲ ਸੋਕ ਟੈਸਟ)।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ FOD ਟੈਸਟ।
- ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ EMC/EMI ਟੈਸਟਿੰਗ।
- Qi ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ Qi ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ (ਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ)।
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਹੌਟਸਪੌਟਸ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ।
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕਸ, ਥਰਮਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਹੀ ਪਾਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਲੇਆਉਟ ਜੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਥਰਮਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ (ਬਲਾਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਟੌਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ (ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੈਲੀ) ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।