利用PSoC1實現(xiàn)基于WPC協(xié)議的電力發(fā)送器設(shè)計
if (bit_num WPTBITSCOUNT)
{
WPTdata >>= 1;
WPTdata |= 0x80;
parity ^=1;
}
else parity_received = 1;
bit_num++;
}
else if ((delta > ONEANDHALF_T_LOWER) (delta ONEANDHALF_T_UPPER)) /*1,5T*/
{
if(flag==0)
{
if (bit_num WPTBITSCOUNT)
{
WPTdata >>= 1;
WPTdata |= 0x80;
parity ^=1;
}
else parity_received = 1;
bit_num++;
if (bit_num WPTBITSCOUNT) WPTdata >>= 1;
else parity_received = 0;
bit_num++;
flag = 1;
}
else
{
if (bit_num WPTBITSCOUNT) WPTdata >>= 1;
else parity_received = 0;
bit_num++;
flag = 0;
}
}
else if ((delta > DOUBLE_T_LOWER) (delta DOUBLE_T_UPPER))/* 2T*/
{
if (bit_num WPTBITSCOUNT) WPTdata >>= 1;
else parity_received = 0;
bit_num++;
if (bit_num WPTBITSCOUNT) WPTdata >>= 1;
else parity_received = 0;
bit_num++;
}
else
{
state = next_state = RX_ERROR;
time_out = TIME_OUT_ERROR;
return;
}
4,實驗和測試
經(jīng)測試,該電力發(fā)送器工作正常,接收器能正常充電,PSoC1對一次線圈控制的PWM波形如圖5所示。
圖5,PSoC1 PWM控制波形
電力接收器發(fā)送的調(diào)制信號電壓及電力發(fā)送器為解調(diào)而產(chǎn)生的中斷信號波形如下圖所示:
圖6, 調(diào)制及解調(diào)信號
Channel2是電力接收器的線圈電壓,其附加了通信用的電壓,即調(diào)制信號;channel1是電力發(fā)送器為解調(diào)而產(chǎn)生的對應(yīng)中斷信號,軟件將根據(jù)channel1兩上升沿之間的時間間隔來解碼通信數(shù)據(jù)。
5, 結(jié)束語
本文對無線充電及WPC協(xié)議做了簡要介紹,并提供了基于PSoC1對WPC協(xié)議的實現(xiàn)方法。目前該方案能與標準的電力接收器通信工作,但其成品需要通過WPC規(guī)定的第三方的測試論證,所以到產(chǎn)品化還有一段路要走。
電感耦合方法可以實現(xiàn)高效和通用的無線充電。為了便于使用并且讓設(shè)計人員和消費者都受益,無線充電聯(lián)盟 (WPC) 制定出了一種標準。在供電設(shè)備(電力發(fā)射器,充電站)和用電設(shè)備(電力接收器,便攜式設(shè)備)之間創(chuàng)建了互操作性。WPC成立于2008年,由亞洲、歐洲和美國的各行業(yè)公司組成,其中包括電子設(shè)備制造廠商和原始設(shè)備制造商 (OEM)。WPC 標準定義了電感耦合(線圈結(jié)構(gòu))的類型,以及低功耗無線設(shè)備所用的通信協(xié)議。在這種標準下工作的任何設(shè)備都可以與任何其他 WPC 兼容設(shè)備配對。這種方法的一個重要的好處是其利用這些線圈來實現(xiàn)電力發(fā)送器和電力接收器之間的通信。典型的應(yīng)用圖,請參見圖 1。
圖1, WPC無線充電示意圖
電力傳輸方向始終是從電力發(fā)送器到電力接收器。電力發(fā)送器的關(guān)鍵電路是用于向電力接收器傳輸電力的一次線圈、驅(qū)動一次線圈的控制單元以及解調(diào)一次線圈電壓或者電流的通信電路。
電力接收器將自己作為電力發(fā)送器的一個兼容設(shè)備,同時也提供配置信息。一旦發(fā)射器開始電力傳輸,電力接收器就向電力發(fā)送器發(fā)送一些誤差數(shù)據(jù)包,從而要求或多或少的電力。一旦接收到一個“終止電力”消息,或者如果1.25秒以上都沒有接收到數(shù)據(jù)包,則電力發(fā)送器停止供電。沒有電力傳輸時,電力發(fā)送器則進入低功耗待機模式。
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