一种模内注塑电磁共振式无线充电接收装置及具有该装置的电磁共振无线充电用电器的制造方法

文档序号:7355226阅读:271来源:国知局
一种模内注塑电磁共振式无线充电接收装置及具有该装置的电磁共振无线充电用电器的制造方法
【专利摘要】本发明首先公开了一种模内注塑电磁共振无线充电装置,它包括壳体及磁共振线圈盘,所述磁共振线圈盘通过模内注塑方式嵌入在壳体内,磁共振线圈盘具有输出连接端头和输出连接端头,所述输入连接端头和输出连接端头分别连接有用于向电器充电的充电连接端子。同时,本发明也公开了一种电磁共振无线充电用电器,它包括用电器的外壳,所述用电器的外壳包括上述任一技术方案所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置。本发明由于采取磁共振的充电模式,并将磁共振线圈盘通过模内注塑方式设置在充电座内,它避免了传统充电线圈外置的不足之处,产品结构简单,磁共振的充电模式大大提高了充电效率,工作性态稳定、有效延长充电距离。
【专利说明】一种模内注塑电磁共振式无线充电接收装置及具有该装置的电磁共振无线充电用电器
【技术领域】
[0001 ] 本发明涉及一种无线充电接收装置及可无线充电用电器【技术领域】,具体来说是一种模内注塑电磁共振式无线充电接收装置及具有该装置的电磁共振无线充电用电器。
【背景技术】
[0002]目前,为了方便用电器充电,人们开发出了无线充电技术,该技术的投入使用为移动充电的用电器带来了极大的方便,深受人们的青睐。然而,现有的无线充电用电器,其存在以下三种结构形式:
[0003]1、充电线圈单独安装在电器的壳体内腔:由于现有的电器均是偏向于小型超薄化设计,内腔空间大受限制,充电线圈难以增大线圈圈数,影响无线充电的效率,也降低了无线充电的距离:
[0004]2、充电线圈单独安装在电器的PCBA板上:现有无线充电用电器产品,由于是把线圈安装在PCBA上,既影响了产品的设计,而且,充电线圈和PCBA办的电路结构会产生互相干扰,影响正常的充电效率和电路的正常运行;
[0005]3、充电线圈是贴合安装在底壳上:现有产品(比如说手机,平板电脑等),由于底壳是塑胶的,壳子本身薄且硬度不高,充电线圈安装及其不便,且一旦由于壳体的变形,进而导致充电线圈的变形甚至是失效。
[0006]基于以上情况,本 申请人:认为有必要开拓一种新型的无线充电装置,以克服上述产品的不足之处。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种模内注塑电磁共振式无线充电接收装置,它开拓了一种新型的充电装置,具有结构简单,充电效率高,工作性态稳定、有效延长充电距尚的优点。
[0008]本发明的发明目的是这样实现的:一种模内注塑电磁共振无线充电接收装置,其特征在于:它包括壳体及磁共振线圈盘,所述磁共振线圈盘通过模内注塑方式嵌入在壳体内,磁共振线圈盘具有输出连接端头和输出连接端头,所述输入连接端头和输出连接端头分别连接有用于向电器充电的充电连接端子。
[0009]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电接收外壳装置,所述输入连接端头位于壳体的内侧、并在壳体(I)内侧外露。
[0010]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,所述充电连接端子设置在产品外表面。
[0011]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,所述磁共振线圈盘为单层螺旋或者多层结构。
[0012]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,所述输入连接端头连接在磁共振线圈盘的中部。
[0013]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,所述输出连接端头连接在磁共振线圈盘的侧沿。
[0014]本发明同时还提供了一种电磁共振无线充电用电器,它包括用电器的外壳,所述用电器的外壳包括上述任一技术方案所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,期间,该接收装置的壳体可单独设置在用电器的外壳上,也可与用电器的外壳一体化成型。
[0015]产品使用电磁共振的方式进行能量传递,通过电磁共振的方式向产品传输电能,而产品电磁共振线圈盘接收装置内嵌于产品外壳内,线圈盘通过模内注塑方式内嵌产品外壳内,该输入连接端头和输出连接端头可分别用于与电池及PCBA连接的充电连接端子。它同样具有结构简单,充电效率高,工作性态稳定、有效延长充电距离的优点。
[0016]本发明所述与现有技术中的无线充电装置及无线充电用电器相比,它具有以下优点。
[0017](I)本发明所述的模内注塑电磁共振式无线充电接收装置,它主要利用共振线圈盘实现电磁共振充电的原理,并且,磁共振线圈盘通过模内注塑方式内置嵌入于壳体内,它避免了传统充电线圈外置的不足之处,使产品结构简单,磁共振的充电模式大大提高了充电效率,工作性态稳定、有效延长充电距离。
[0018](2)本发明同时也提供了一种电磁共振无线充电接收装置,使得这种结构模式的用电器摒弃了传统充电线 圈设置的壳体内腔的结构,有助于实现产品的微型超薄化结构,并且,由于磁共振线圈盘是模内注塑设置在产品外壳内,大大简化了电器的内腔空间,有效延长用电器的充电距离。并且可以增大充电接收线圈的面积。
【专利附图】

【附图说明】
[0019]附图1为本发明所述模内注塑电磁共振式无线充电接收装置的外表面结构图。
[0020]附图2为本发明所述模内注塑电磁共振式无线充电接收装置的内表面结构图。
[0021]附图3为本发明所述模内注塑电磁共振式无线充电接收装置的透视结构图。
[0022]附图4为本发明所述模内注塑电磁共振式无线充电接收装置的磁共振线圈盘结构图。
[0023]附图5为本发明所述电磁共振无线充电用电器的具体实施例剖面结构示意图。【具体实施方式】
[0024]下面结合附图对本发明作进一步的描述。
[0025]根据图1至图4所示,本发明所述的模内注塑电磁共振式无线充电接收装置,它包括产品外壳I及磁共振线圈盘2,磁共振线圈盘2通过模内注塑方式内嵌设置在壳体I内,磁共振线圈盘2具有连接端头3和连接端头4,连接端头3和连接端头4分别连接有用于与外界电器连接的充电连接端子5,充电连接端子5以片式结构为佳,如图1所示。
[0026]优选地,上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,所述输入连接端头3位于壳体I内侧、并在壳体I内表面外露,如图2所不。同时,充电连接端子5设置在壳体I的外表面。磁共振线圈盘2为单层螺旋,如图4所示,或者多层结构。连接端头3连接在磁共振线圈盘2的中部。连接端头4连接在磁共振线圈盘2的侧沿。[0027]本发明所述的模内注塑电磁共振无线充电装置,它主要利用电磁共振的方式进行能量传递,产品通过线圈盘与充电器在同等频率下产生电磁共振,以向产品进行充电,并且,磁共振线圈盘2通过模内注塑方式设置在产品外壳I内,它避免了传统充电线圈外置的不足之处,产品结构简单,磁共振的充电模式大大提高了充电效率,工作性态稳定、有效延长充电距尚。
[0028]由于上述的电磁共振无线充电接收装置,由于该用电器的外壳使用了上述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,使得这种结构模式的用电器摒弃了传统充电线圈设置的壳体内腔的结构,有助于实现用电器的微型超薄化结构,并且,由于磁共振线圈盘是模内注塑内嵌于在产品的外壳内,大大简化了电器的内腔空间,有效延长用电器的无线充电距离。
[0029]期间,本发明还公开了一种电磁共振无线充电用电器,它包括用电器的外壳,所述用电器的外壳包括上述任一技术方案所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,期间,该接收装置的壳体可单独设置在用电器的外壳上,也可与用电器的外壳一体化成型。
[0030]具体来说,如附图5所示的手机壳体,它将上述的电磁共振无线充电装置通过模内注塑方式内嵌设置在手机外壳上,充电连接端子5设置在手机外壳的内壁面。
[0031]产品使用电磁共振的方式进行能量传递,通过电磁共振的方式向产品传输电能,而产品电磁共振线圈盘接收装置内嵌于产品外壳内,磁共振线圈盘通过模内注塑方式内嵌产品外壳内,该输入连接端头和输出连接端头可分别用于与电池及PCBA连接的充电连接端子。
[0032]由于上述的电磁共振无线充电用电器,由于该用电器的电器底座使用了上述的模内注塑电磁共振无线充电装置,使得这种结构模式的用电器摒弃了传统充电线圈设置的壳体内腔的结构,有助于实现用电器的微型超薄化结构,并且,由于磁共振线圈盘是模内注塑设置在电器底座上,大大简化了电器的内腔空间,有效延长用电器的充电距离。
【权利要求】
1.一种模内注塑电磁共振无线充电接收装置,其特征在于:它包括壳体(I)及磁共振线圈盘(2),所述磁共振线圈盘(2)通过模内注塑方式嵌入在壳体(I)内,磁共振线圈盘(2)具有输出连接端头(3)和输出连接端头(4),所述输入连接端头(3)和输出连接端头(4)分别连接有用于向电器充电的充电连接端子(5)。
2.根据权利要求1所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,其特征在于:所述输入连接端头⑶位于壳体⑴内侧、并在壳体⑴内侧外露。
3.根据权利要求2所述的模内注塑电磁共振无线充电装置,其特征在于:所述充电连接端子(5)设置在外壳的外表面。
4.根据权利要求3所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,其特征在于:所述磁共振线圈盘(2)为单层或者多层螺旋结构。
5.根据权利要求4所述的模内注塑电磁共振无线充电装置,其特征在于:所述输入连接端头(3)连接在磁共振线圈盘(2)的中部。
6.根据权利要求5所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置,其特征在于:所述输出连接端头(4)连接在磁共振线圈盘(2)的侧沿。
7.—种电磁共振无线充电用电器,其特征在于:它包括用电器的外壳,所述用电器的外壳包括有权利要求1至6任一权利要求所述的模内注塑电磁共振无线充电接收装置。
【文档编号】H02J17/00GK103618389SQ201310412097
【公开日】2014年3月5日 申请日期:2013年9月6日 优先权日:2013年9月6日
【发明者】谢伦卫, 谭帅英 申请人:谢伦卫
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