无线充电线圈组及无线充电设备的制作方法

文档序号:31510653发布日期:2022-09-14 11:06阅读:45来源:国知局
1.本技术实施例涉及无线充电
技术领域
:,尤其涉及一种无线充电线圈组及无线充电设备。
背景技术
::2.目前无线充电行业,发射线圈普遍都还在使用利兹线沿圆形路径绕制形成的线圈,但这样的线圈布置在同层的时候,相邻的多个线圈之间有空白区域,这些空白区域无线圈,使充电盲区的面积增大,为填补充电盲区,一般线圈最少布置两层,这种两层的发射线圈整体的厚度(包括线圈自身的厚度以及线圈外包覆绝缘层的厚度)较大,发射线圈的层数越多厚度越大,导致发射线圈非常占用厚度空间。另外,在实际工作中不同层的线圈与被充电的产品之间的距离不同,距离产品最远的线圈工作时可能导致充电效率低以及产品温升的问题。技术实现要素:3.有鉴于此,本技术提供一种充电盲区减小或消除的无线充电设备。4.本技术提供一种无线充电线圈组。无线充电线圈组和控制电路模块分别设置于外壳内。无线充电线圈组包括多个堆叠的布线层,每个布线层上设置有多个线圈。线圈沿多边形路径绕制。布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行。至少两个布线层中,一个布线层上的线圈的充电区,与另一个布线层上的线圈的充电盲区重叠。5.上述无线充电线线圈组中,布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行,使同一布线层上每两个线圈可以紧密排布,减小布线层上两个线圈之间的空白区域,使布线层的有效充电面积增大。6.本技术还提供一种无线充电设备。无线充电设备包括外壳、控制电路模块和无线充电线圈组。无线充电线圈组和控制电路模块分别设置于外壳内。无线充电线圈组包括多个堆叠的布线层,每个布线层上设置有多个线圈。线圈沿多边形路径绕制。布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行。至少两个布线层中,一个布线层上的线圈的充电区,与另一个布线层上的线圈的充电盲区重叠。每个线圈与控制电路模块电连接。7.上述无线充电线设备中,布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行,使同一布线层上每两个线圈可以紧密排布,减小布线层上两个线圈之间的空白区域,使布线层的有效充电面积增大。8.进一步地,一个布线层上的线圈的充电区,与另一个布线层上的线圈的充电盲区重叠,以减小或消除无线充电线圈组的充电盲区,提高电子设备放置在无线充电线圈组的位置的灵活性。在一种可能的实施方式中,多个堆叠的布线层的多个线圈的结构相同。9.显然,上述实施方式中,无线充电线圈组的多个线圈相同,利于保证线圈的参数一致性。10.在一种可能的实施方式中,至少两个布线层中,一个布线层的线圈的几何中心,与另一个布线层的线圈的外边缘的顶点的距离小于设定值。11.显然,上述实施方式中,一个布线层的线圈的几何中心,与另一个布线层的线圈的外边缘的顶点的距离小于设定值,减小了布线层上的空白区域,提高了布线层上的有效充电面积。12.在一种可能的实施方式中,布线层上布置不同结构的多个线圈,多个相同结构的线圈的几何中心连线为直线。13.显然,上述实施方式中,同层的多个线圈的形状不相同,通过不同形状的线圈交错布置,减小了布线层的空白区域,提高有效充电面积。14.在一种可能的实施方式中,相邻的两个相同结构的线圈的顶点相对,相邻的两个不同结构的线圈相对的边缘平行。15.显然,上述实施方式中,同层的多个线圈的形状不相同,通过不同形状的线圈交错布置,减小了布线层的空白区域,提高有效充电面积。16.在一种可能的实施方式中,布线层上的多个线圈的结构相同,且分布在多排,每排的相邻两个线圈相对的边缘平行,相邻两排的多个线圈交错设置,使相邻两排的两个相邻的线圈相对的边缘平行。17.显然,上述实施方式中,布线层内每排相邻的两个线圈相对的边缘平行,使两个线圈可以紧密排布,减小布线层上两个线圈之间的空白区域,使布线层的有效充电面积增大。18.在一种可能的实施方式中,多边形为三角形、正方形、菱形或正六边形。19.显然,上述实施方式中,多边形为三角形、正方形、菱形或正六边形,便于在同一个布线层上交错布置,减小布线层的空白区域。20.在一种可能的实施方式中,两个布线层上的线圈的结构不同。21.显然,上述实施方式中,不同的两个布线层上的线圈结构不同,以能够方便相互弥补充电盲区。22.在一种可能的实施方式中,一个布线层的线圈在另一布线层的投影与多个线圈重叠。23.显然,上述实施方式中,一个布线层的线圈在另一布线层的投影与多个线圈重叠,减小或消除了无线充电线圈组的充电盲区,提高电子设备放置在无线充电线圈组的位置的灵活性。24.在一种可能的实施方式中,结构相同的多个线圈叠置在相邻的多个布线层上,且并联。25.显然,上述实施方式中,结构相同的多个线圈叠置在相邻的多个布线层上,且并联,使线圈的通电截面增大,阻抗降低。26.在一种可能的实施方式中,线圈为pcb线圈。27.显然,上述实施方式中,单层的pcb线圈的厚度为0.3mm-0.4mm。对比于现有技术的利兹线绕制形成的线圈,pcb线圈的厚度小很多。尽管pcb线圈布置在多层,每个pcb线圈距离被充电的电子设备的距离,均能够满足对电子设备的充电效率。28.在一种可能的实施方式中,无线充电线圈组还包括多个绝缘层,相邻两个布线层之间设置有绝缘层。29.显然,上述实施方式中,绝缘层使相邻的两个布线层的多个线圈工作稳定。附图说明30.图1为现有技术中无线充电线圈组的示意图。31.图2为本技术实施例提供的一种无线充电线设备的结构示意图。32.图3为图2所示无线充电设备中无线充电线圈组在一实施例的简化示意图。33.图4为图3所示无线充电线圈在a处的局部放大示意图。34.图5为图3所示无线充电线圈组的第一布线层上的多个线圈的示意图。35.图6为图3所示无线充电线圈组的第二布线层上的多个线圈的示意图。36.图7和图8为无线充电线圈组在不同实施例的简化示意图。37.图9为图2所示无线充电设备中无线充电线圈组在另一实施例的简化示意图。38.图10为图9所示无线充电线圈组的第三布线层上的多个线圈的简化示意图。39.图11为无线充电设备包括图9所示无线充电线圈组并对多个电子设备充电的示意图。40.主要元件符号说明41.无线充电设备ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ200,200a42.外壳ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ20143.控制电路模块ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ20344.无线充电线圈组ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ100,100a,100b,100c,30045.第一布线层ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ101,101a46.第二布线层ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ102,102a,102b47.第一排ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10348.第二排ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10449.第三排ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10550.第四排ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10651.第三布线层ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10752.第四布线层ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10853.第一对称面ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ11054.第二对称面ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ12055.线圈ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10,10a,10b,10c,10d,10e,56.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ10f,10g,30157.单元线ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1158.边缘ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ1001,1001a59.绝缘层ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ2060.第一方向ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀx,x161.第二方向ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀy,y162.电子设备ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ400,400a,400b63.如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本技术。具体实施方式64.为能进一步阐述本技术达成预定申请目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及实施方式,显然,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。65.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的
技术领域
:的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本技术。66.下面结合附图,对本技术的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。67.请参阅图1,在现有技术中,无线充电线圈组300包括多个线圈301,线圈301采用利兹线沿圆形路径绕制而成。线圈10的数量为十二个,且布置在两层。每相邻的两个线圈301相切,以使每层的六个线圈301紧密排列。相邻的两个线圈301之间存在空白区域,这些空白区域增加了充电盲区面积,使线圈301的有效充电面积减小。68.利兹线绕制形成线圈301的一致性低,存在漏感及电磁干扰(electromagneticinterference,emi)的问题。69.利兹线通常采用的线径为1mm-1.5mm,导致利兹线绕制形成的线圈301的体积较大。若布置多层线圈301,无线充电线圈组300的整体厚度将成倍增加。为填补线圈301之间的充电盲区,一般层数最少为两层。考虑利兹线线圈301外的绝缘层厚度,包括两层线圈301的无线充电线圈组300整体的厚度将达到3mm以上。层数越多厚度越大,无线充电线圈组300非常占用产品内部的厚度空间。70.当无线充电线圈组300应用于对一设备进行无线充电时,每层线圈301距离该设备的距离不同,当距离大于设定值,将导致充电效率低以及设备温升的问题。71.请参阅图2,本技术一些实施方式提出一种无线充电设备200。无线充电设备200能够对多个电子设备进行充电。电子设备可以为手机、平板电脑(tabletpersonalcomputer)、膝上型电脑(laptopcomputer)、个人数字助理(personaldigitalassistant,pda)、移动上网装置(motileinternetdevice,mid)、可穿戴式设备(wearabledevice)等。例如,电子设备400为手机、电子设备400a为手表,电子设备400b为耳机盒。72.无线充电设备200包括外壳201、控制电路模块203和无线充电线圈组100。无线充电线圈组100设置于外壳201内。无线充电线圈组100包括多个线圈。每个线圈与控制电路模块203电连接。外壳201用于放置电子设备。根据放置于外壳201上电子设备的数量和位置,控制电路模块203选择无线充电线圈组100中的一个或者多个线圈工作。无线充电线圈组100的线圈通电产生交变磁场,与该线圈对应的电子设备的线圈在交变磁场中产生电压,使无线充电设备200对电子设备实施无线充电。73.无线充电设备200可以为一个独立的结构,也可以安装在另一设备上,例如无线充电线圈组100安装在桌子内,被充电的电子设备放在桌子上即可进行充电。又如,无线充电线圈组100安装在充电桩,以对新能源汽车进行充电。74.无线充电线圈组100包括多个堆叠的布线层。每个布线层上设置有多个线圈。每个线圈沿多边形绕制。布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行。至少两个布线层中,一个布线层上的线圈的充电区,与另一个布线层上的线圈的充电盲区重叠。75.线圈的充电盲区为线圈10的边缘磁场较弱的部分。线圈10的除充电盲区外的部分为充电区。76.布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行,使同一布线层上每两个线圈可以紧密排布,减小布线层上两个线圈之间的空白区域,使布线层的有效充电面积增大。77.一个布线层上的线圈的充电区,与另一个布线层上的线圈的充电盲区重叠,以减小或消除无线充电线圈组100的充电盲区,提高电子设备放置在无线充电线圈组100的位置的灵活性。78.线圈包括多个单元线。线圈为pcb线圈。通过蚀刻导电层(例如,铜层、铝层、镍层、金层、银层、或者合金层等)等方式形成单元线。多个单元线沿多边形路径绕制多圈形成一个线圈。79.单层的pcb线圈的厚度为0.3mm-0.4mm。对比于现有技术的利兹线绕制形成的线圈,pcb线圈的厚度小很多。尽管pcb线圈布置在多层,每个pcb线圈距离被充电的电子设备的距离,均能够满足对电子设备的充电效率。80.请参阅图3至图6,无线充电线圈组100的布线层的数量为两个,分别为第一布线层101和第二布线层102。两个布线层的多个线圈10的结构相同。每个线圈10包括三个单元线11。四个单元线11沿正六边形绕制四圈,形成线圈10,但不限于此。例如,其他实施例中,每个线圈10包括三个、五个等其他数量的单元线11,且多个单元线11绕制的圈数可以为三个、六个等其他数量。81.第一布线层101上设置有九个线圈10,其中四个线圈10依次设置在第一排103,且相邻两个线圈10相对的边缘平行。其余五个线圈10依次设置在第二排104,且相邻两个线圈10相对的边缘平行。82.第一排103的线圈10和第二排104的线圈10交错设置,使第一排103的每个线圈10与第二排104相邻的两个线圈10相对的边缘分别平行。83.第二布线层102上设置有六个线圈10。六个线圈10依次布置呈一排,且相邻的两个线圈10相对的边缘平行。84.每层布线层上相邻的两个线圈10的边缘平行设置,且通过绝缘材料间隔设置,两个相邻的线圈10的间距能够设定为小于现有技术中利兹线绝缘层的厚度,减小了布线层上的空白区域,提高了布线层上的有效充电面积。85.为后续描述清晰,定义第一方向x为第一排103多个线圈10的排布方向,第二方向y为第一排103朝向第二排104的方向。86.第二布线层102上的九个线圈10关于第一对称面110对称,第一对称面110平行于第二方向y,且垂直于第一方向x。第一布线层101上的六个线圈10关于第二对称面120对称,第二对称面120平行于第二方向y,且垂直于第一方向x。第一对称面110和第二对称面120共面。87.无线充电线圈组100还包括多个绝缘层20。相邻两个布线层之间设置有绝缘层20。绝缘层20使两个相邻的两个布线层上的多个线圈10工作稳定。对应叠置的两个线圈10分布在两层,且分别在绝缘层20的投影重叠。例如,沿第一方向x,第一布线层101上第一排103的第一个线圈10、第二排104的第一、二个线圈10,与第二布线层102上第二个线圈10对应叠置在两层;又如,沿第一方向x,第一布线层101上第二排104的第一个线圈10与第二布线层102上的第一个线圈10对应叠置在两层。88.布线层上充电盲区包括每相邻两个线圈的相对的两个平行的外边缘之间的区域。第二布线层102的每个线圈10的几何中心与对应叠置在第一布线层101上线圈10的边缘顶点的距离小于设定值。因线圈10沿多边形路径绕制,线圈10的边缘为一多边形,线圈10边缘的顶点为该多边形的顶点。第二布线层102上线圈10的几何中心与第一布线层101上线圈10的边缘顶点的距离小于设定值,使第二布线层102上的线圈10的充电区与第一布线层101上线圈10的充电盲区重叠,以使第二布线层102上的线圈10能够弥补第一布线层101上的充电盲区,增大无线充电线圈组100的有效充电面积。如图4所示,第二布线层102上虚线所示的线圈10的几何中心指示在点o1处、与第一布线层101上实线所示的三个线圈10对应。第一布线层101上三个线圈10的几何中心分别指示在点o2、o3、o4处。充电盲区包括分别从点o2、o3、o4分别引出的三个线圈10的六个边缘1001围设形成的y形区域,当点o1分别与点o2、o3、o4之间的距离小于设定值,使第二布线层102的线圈10的外边缘1001a(虚线)围设的多边形的内部区域覆盖该y形区域,弥补了充电盲区。89.可以理解,该设定值可以设定为小于第一布线层101上线圈10外边缘的内切圆的半径的1/4,该设定值也可以设定为1mm、3mm等,只要第二布线层102的每个线圈10的几何中心与对应叠置在第一布线层101上线圈10的边缘顶点的距离小于设定值,使第二布线层102上的线圈10的充电区与第一布线层101上线圈10的充电盲区重叠即可。90.如图3所示,第二布线层102上的线圈10的几何中心,与第一布线层101上对应叠置的三个线圈10的边缘顶点的距离相同,但不限于此。例如,其他实施例中,第二布线层102上的线圈10的几何中心,也可以与第一布线层101上对应叠置的任一线圈10边缘顶点重合。91.无线充电线圈组100的两个布线层上的多个线圈10相同,利于保证线圈10的参数一致性,例如,线圈10的单元线11的截面尺寸、线圈10的外径和内径等参数相同。92.线圈10不限于沿正六边形路径绕制,其他实施例中,路径也可以为四边形(例如,正方形或者菱形)、三角形等多边形。例如,如图7所示,另一实施例中,无线充电线圈组100a包括十四个线圈10a,每个线圈10a沿正方形绕制。十个线圈10a均布在第一布线层101a,且均分为两排。其余四个线圈10依次线性布置在第二布线层102a,第二布线层102a上每个线圈10a与第一布线层101a上四个线圈10a对应叠置。93.可以理解,其他实施例中,两个布线层上的线圈10的结构也可以不同。例如,另一实施例中,第二布线层102上的线圈10沿六边形路径绕制,且在绝缘层20上的投影面积大于第一布线层101上线圈10在绝缘层20上的投影面积,使第二布线层102上的线圈10与第一布线层101上对应叠置的线圈10的重叠面积增加,提升弥补第一布线层101充电盲区的效果。94.又如,如图8所示,无线充电线圈组100b的第一布线层101上的多个线圈10与图5所示的多个线圈10的结构和布置相同。无线充电线圈组100b的第二布线层102b上设置有三个线圈10b,线圈10b沿正方形路径绕制,第二布线层102b上位于两侧的每个线圈10b与第一布线层101的四个线圈10对应叠置,第二布线层102b上位于中间的线圈10b与第一布线层101上五个线圈10对应叠置,使第二布线层102b上的三个线圈10b弥补第一布线层101上的充电盲区,提升充电效率。95.图9示出了另一实施例中无线充电线圈组100c的结构。无线充电线圈组100c的不同布线层上的线圈的结构不同。无线充电线圈组100c包括两个布线层,分别为第三布线层107和第四布线层108。第三布线层107上设置有十七个线圈。十七个线圈的结构不同,其中相同结构的线圈的几何中心的线为直线。96.八个线圈10c沿正六边形路径绕制,且四个线圈10c依次设置在第三排105,且相邻两个线圈10边缘顶点相对。另外四个线圈10c设置在第四排106,且相邻两个线圈10的缘顶点相对。97.图10为图9所示无线充电线圈组100c中第三布线层107上的多个线圈的简化示意图。请参阅图10,为描述清晰,定义第一方向x1为第三排105上四个线圈10c的排列方向,第二方向y1为第三排105朝向第四排106的方向。98.六个线圈10d沿三角形路径绕制。三个线圈10d沿第一方向x1间隔设置,且每个线圈10d位于第三排105的两个相邻的线圈10c之间,线圈10d与两个线圈10c相对的边缘分别平行。另外三个线圈10d沿第一方向x1间隔设置,且每个线圈10d位于第四排106的两个相邻的线圈10c之间,线圈10d与两个线圈10c相对的边缘分别平行。99.三个线圈10e沿菱形路径绕制,且沿第一方向x1间隔设置。每个线圈10e位于第三排105的两个线圈10c和第四排106的两个线圈10c之间,且分别与四个线圈10c相对的边缘平行。100.线圈10d和线圈10e填补了八个线圈10c之间的空白区域,使第三布线层107的充电盲区减小、有效充电面积增大。101.第四布线层108上设置有四个线圈10。两个线圈10f沿菱形路径绕制。两个线圈10沿第一方向x1依次设置,且两个线圈10f的边缘顶点相对。两个线圈10g沿三角形路径绕制。两个线圈10g沿第二方向y依次设置,且两个线圈10g的边缘顶点相对。每个线圈10g位于两个线圈10f之间,且分别与两个线圈10f相对的边缘平行。102.每个线圈的充电盲区为该线圈的边缘磁场较弱的区域,该线圈的充电盲区包括该线圈的外边缘与相邻线圈边缘之间的区域。第三布线层107上每个线圈10c、线圈10d和线圈10e的充电盲区,能够与对应叠置在第四布线层108上的线圈10f或线圈10g的充电区重叠,使第四布线层108的线圈10f和线圈10g弥补了第三布线层107的充电盲区,提升充电效率。103.当电子设备为非标准设备(例如,助听器、牙刷、遥控器等不规则的小设备)需要匹配不同的线圈10时,大小不一、形状不同的线圈10可匹配不同的电子设备,提高了无线充电设备200的通用性。104.如图11所示,无线充电设备200a包括了外壳201、及设置于外壳201内的控制电路模块203和图9所示的无线充电线圈组100c。无线充电线圈组100c的八个线圈10c、六个线圈10d、三个线圈10e、两个线圈10f以及两个线圈10g分别与控制电路模块203电连接。因两个相邻的线圈相对的两个边平行设置,且线圈采用多边形,使多个线圈易于紧密排布;并且第三布线层107上的每个线圈均与在第四布线层108上的投影与多个线圈重叠,使第三布线层107和第四布线层108互相弥补充电盲区,使无线充电线圈组100c在外壳201上的投影区域内无充电盲区,电子设备可放置于外壳201上该投影区域内的任意位置,提高无线充电设备200a的可靠性。例如,四个电子设备400c放置于无线充电设备200a上的不同位置,无线充电设备200a均能够对四个电子设备400c进行无线充电。105.可以理解,无线充电线圈组100的布线层不限于两个。其他实施例中,布线层的数量也可以为三层、四层等,同一布线层上的多个线圈的结构可以相同,也可以不同;不同布线层上的线圈的结构可以相同,也可以不同。106.为增大线圈的截面,降低阻抗,结构相同的多个线圈叠置在相邻的多个布线层上,且叠置的多个线圈并联。例如,第一实施例中的无线充电线圈组100中,第一布线层101的数量可以设置为三个,三个第一布线层101依次沿垂直于第一布线层101的方向设置,三个第一布线层101上叠置的三个线圈10并联,使线圈10的通电截面增大,阻抗降低。107.上述无线充电线圈组中,布线层内每相邻的两个线圈相对的边缘平行,使同一布线层上每两个线圈可以紧密排布,减小布线层上两个线圈之间的空白区域,使布线层的有效充电面积增大。108.无线充电线圈组应用于无线充电设备能够对多个电子设备进行充电。电子设备可以为手机、平板电脑、膝上型电脑、手表、耳机盒等。109.无线充电设备可以为一个独立的结构,也可以安装在另一设备上,例如无线充电线圈组安装在桌子内,电子设备放在桌子上即可进行充电。又如,无线充电线圈组安装在充电桩,以对新能源汽车进行充电。110.以上实施例仅用以说明本技术的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本技术的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本技术技术方案的精神和实质。当前第1页12当前第1页12
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