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EMBEDDED

61 • SETTEMBRE • 2016

CONNECTIVITY |

IN TEMPO REALE

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duttivo è andato sempre più diffondendosi. I moder-

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si servono dell’accoppiamento induttivo risonante

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carica e il dispositivo, dopo di che la potenza viene

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della batteria del dispositivo. Il trasferimento della

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funzionamento di una pluralità di dispositivi, dai

tag RFID passivi alle smart card senza contatto.

Integrazione del trasferimento wireless di potenza

e dati

Nel caso di un connettore senza contatto, il proinci-

pale problema da affrontare è rappresentato dall’in-

tegrazione delle bobine di potenza e delle antenne

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relativamente facile da produrre. Ciò richiede com-

petenze nel campo della progettazione meccanica e

dell’elettronica di potenza, oltre che dei componen-

ti elettromagnetici, della progettazione dei circuiti

RF e delle antenne. La sezione che trasmette la po-

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convertitori c.c./c.c. e c.c./c.a. L’uscita del convertito-

re alimenta la bobina primaria di trasmissione, che

ha un condensatore in parallelo (tank risonante)

che consente di gestire carichi e distanza variabili.

Anche il lato ricevitore contiene un tank risonante.

La potenza ricevuta viene raddrizzata e trasferita a

un convertitore c.c./c.c. per fornire una tensione di

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sulla scheda, ad esempio a causa della conversione

c.c./c.c. Utilizzando il circuito e le tecniche descritte,

un’implementazione con diametro M30 può fornire

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distanza (Z) per la potenza effettiva è pari a 7 mm,

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Per la trasmissione dati senza contatto, i dati

vengono inviati separatamente attraverso un con-

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cevente, il processo avviene in senso inverso.

Fig. 1 – Nell’accoppiamento induttivo, l’accop-

piamento è determinato dalla distanza (z) e dal

rapporto di D2/D, mentre l’efficienza del trasfe-

rimento di potenza tra la bobina di trasmissione

(L1) e quella di ricezione (L2) dipende dall’accop-

piamento (k) tra gli induttori e dal loro fattore Q

Fig. 2 – Un progetto completo di connettività senza contatto prevede la modalità ICPT per il trasfe-

rimento di potenza e la modalità wireless a 2,45 GHz per la trasmissione dati: il fattore di forma è di

tipo M30

(Foto: TE Connectivity)