kabler

Klar til næste generation af trådløs opladning?

Det er tid til at droppe opladningskablet.

Har du nogensinde vandret rundt i en lufthavn på udkig efter en stikkontakt til at oplade din næsten tomme mobiltelefon for så kun at finde en kø med mennesker, der venter på at bruge den eneste tilgængelige stikkontakt? Eller har du siddet utålmodigt ved et bord i din favoritcafé, mens din dyre, nye smartphone ligger til opladning et sted i rummet, der er uden for din synsvidde?
Det kan godt være, at vi lever i en trådløs verden, hvor store mængder data strømmer hen over radiobølgerne, men computere, tablets og telefoner, som vi er afhængige af, er stadig ofte bundet til strømkabler. Batterier giver os naturligvis en vis mængde frihed, men før eller siden skal vi alle lede efter en stikkontakts velkendte udseende.

"Magien" ved trådløs opladningsteknologi

Takket være løftet om trådløs opladning er jagten efter en stikkontakt snart forbi. Trådløs opladning – eller induktiv opladning – er en teknologi, der bruger en opladningsstation til at skabe vekselfeltmagnetisering. Enhver enhed i nærheden med det korrekte induktionsapparat kan modtage energi fra dette felt, hvilket giver enheden mulighed for at modtage strøm uden en fysisk forbindelse.
Selvom almindelige husholdningsapparater som f.eks. trådløse tandbørster har anvendt induktiv opladning i flere år, har denne teknologi kæmpet med masseudbredelse – indtil nu. Takket være nylige teknologiske fordele og en ny trådløs opladningsstandard, der kan oplade telefoner op til 2,5 gange hurtigere, er vi tættere end nogensinde før på friheden ved trådløs opladning.

Hvid smartphone, der oplader på en opladningspad.
Hvid smartphone, der oplader på en opladningspad.

© Daniel Jedzura kontakt@mdfotografia.pl

Hvordan fungerer trådløs opladning?

Trådløs opladning bruger elektromagnetisk induktion til at overføre energi fra en opladningsbase til en elektronisk enhed for at oplade batterier eller køre enheden. Elektromagnetisk induktion anvender kobberspoler som sender/modtager og ferritark til at styre den magnetiske flux. Et ferritark har høj magnetisk ledningsevne under højfrekvenstransmission og kan beskytte mod signalforstyrrelse fra andre elektroniske enheder. Strukturen på ferritark er dog ret skrøbelig. Da det hurtigt revner under udstansnings- og lamineringsprocessen, skal der lamineres enkeltsidet tape på toppen som beskyttelse.

 

Tapeløsninger til trådløs opladning

tesa’s 673xx serie af matsort PI dæktape er en fremragende løsning til beskyttelse af ferritark og grafitark. Som en af vores mest avancerede typer dæktape giver 673xx serien modstandsdygtighed over for opløsningsmidler samt nogle fordele til beskyttelse af ferritark og grafitark. Matsort overflade med ekstremt lavt glansniveau kan kompensere for den ujævne flade på et ferritark, mens antifingeraftryksegenskaber garanterer en konsekvent god optisk udførelse gennem hele produktionsprocessen. Derudover sikrer de enestående mekaniske egenskaber ved PI god punkteringsmodstand ved 673xx serien for yderligere beskyttelse mod, at ferritark og grafitark ødelægges af andre komponenter.

Du kan læse mere om, hvordan vi understøtter globale elektronikproducenter med teknologisk avancerede fastgørelsesløsninger på www.tesatape.com/industry/electronics