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É um mecanismo fascinante para conectar circuitos eletrônicos sem usar fios — ímã de elevação 1 toneladas. Então, o que ele faz é não usar fios, ele usa essas batidas, tons e ondas chamadas ondas eletromagnéticas. Essas ondas podem transportar energia e informação de um lugar para outro. Esse conceito é emprestado de um campo da ciência chamado eletromagnetismo, que estuda a interação e a interdependência de campos elétricos e magnéticos.
Carros elétricos, por exemplo, agora podem ser carregados sem precisar conectá-los. O carro apenas estaciona sobre uma plataforma de carregamento especializada em vez de ser conectado por meio de um cabo. Esta é a plataforma que transfere energia para o carro sem fios usando acoplamento eletromagnético. Isso também significa que se você estacionar no lugar certo, o carro pode se carregar sozinho! Esta tecnologia também está sendo usada para carregar celulares, fones de ouvido sem fio, etc.
Mais um exemplo de ímãs de elevação para guindastes é uma tecnologia da qual você pode ter ouvido falar, chamada comunicação de campo próximo, ou NFC. NFC é comumente usada em cartões inteligentes sem contato, como cartões de crédito e cartões de controle de acesso que permitem que você entre em prédios. Conforme você acena um smartphone próximo a um desses cartões, o campo eletromagnético introduzido pelo telefone envia um sinal permitindo que o cartão compartilhe informações sem tocá-lo.
Essa é uma das coisas legais sobre o acoplamento eletromagnético — muito melhor do que fios comuns. Quando essa energia flui por um fio, ela pode se dissipar como calor. Como resultado, nem toda a energia está chegando ao dispositivo que a requer. Mas queremos minimizar essas perdas de energia com o acoplamento eletromagnético. Ele nos permite transportar eletricidade para mais longe de sua fonte sem perder tanta energia.
O carregamento sem fio usa uma abordagem semelhante, onde a energia é transferida sem fio da base de carregamento por meio de acoplamento eletromagnético para o dispositivo final. A distância entre essas duas bobinas determinará quanta energia pode ser transmitida. Quando estão muito distantes, menos energia pode ser transferida. No entanto, pesquisadores e engenheiros já estão trabalhando em várias tecnologias que ajudarão a estender o alcance da distância para o carregamento sem fio para que ele possa ser usado de forma ainda mais prática.
Embora o acoplamento EM seja uma tecnologia potente, ele tem alguns desafios. Um grande problema é a interferência de outras fontes eletromagnéticas. Isso pode ser particularmente crítico em situações de carregamento sem fio, onde a configuração do campo eletromagnético gerada pelo carregador pode, às vezes, mexer com a eletrônica de outros dispositivos no alcance. Para resolver esse problema, novas tecnologias baseadas em técnicas avançadas de processamento de sinal estão sendo desenvolvidas por pesquisadores. Tecnologias como matrizes em fase e formação de feixe tornam possível otimizar o sinal em uma distância de propagação.
Existem duas bobinas de fio em um transformador. A primeira bobina é conhecida como bobina primária e é conectada a uma fonte de energia de corrente alternada (CA). É isso que cria um campo EM ao redor da bobina. Desta vez, esse campo induz uma corrente na segunda bobina, ou bobina secundária conectada aos dispositivos que requerem energia. Ao variar o número de loops em cada bobina, podemos aumentar ou diminuir a tensão fornecida à carga.
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