Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul im Bereich Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen anhand von Nennleistung bis Eingangsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul wird durch die Baugruppe aus Senderspulenbaugruppe und Empfängerspulenbaugruppe beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Drahtloses Energieübertragungsmodul für industrielle Geräteanwendungen

Technische Definition

Ein standardisiertes drahtloses Energieübertragungsmodul, das für die Integration in industrielle Geräte und Maschinen konzipiert ist. Diese Komponente ermöglicht die kontaktlose Energieübertragung zu beweglichen Teilen, rotierenden Baugruppen oder abgedichteten Gehäusen, wo herkömmliche Kabelverbindungen unpraktisch sind. Es zeichnet sich durch eine robuste Bauweise für raue Industrieumgebungen mit Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und elektromagnetische Störungen aus. Das Modul unterstützt verschiedene industrielle Kommunikationsprotokolle für Energiemanagement und Überwachung.

Funktionsprinzip

Elektromagnetische Induktion zwischen Sender- und Empfängerspulen wandelt elektrische Energie in Magnetfelder und zurück in elektrische Energie ohne physischen Kontakt um.

Technische Parameter

Nennleistung
DauerleistungWatt
Eingangsspannung
GleichspannungseingangsbereichVolt
Ausgangsspannung
Geregelte AusgangsspannungVolt
Betriebsfrequenz
ResonanzfrequenzkHz
Wirkungsgrad
Typischer Wirkungsgrad bei Nennlast%
Maximaler Luftspalt
Maximaler Spulenabstandmm
Spulendurchmesser
Außendurchmesser der Sendespulemm
Schutzart
Schutz gegen EindringenIP
Schnittstelle
Unterstützte Kommunikationsprotokollekeine

Hauptmaterialien

Ferritkern Litzendrahtspule Aluminiumgehäuse Wärmeleitmaterial FR4-Leiterplatte

Komponenten / BOM

Erzeugt ein magnetisches Wechselfeld
Material: Litzendraht auf Ferritkern
Empfängt Magnetfeld und wandelt es in elektrische Energie um
Material: Litzendraht auf Ferritkern
Steuert die Leistungsumwandlung und -regelung
Material: FR4-Trägermaterial mit Kupferleiterbahnen
Verwaltet Kommunikation und Systemüberwachung
Material: FR4-Leiterplatte mit eingebettetem Controller
Ableitung der Wärme von Leistungskomponenten
Material: Aluminiumkühlkörper mit Wärmeleitmaterial
Schutzgehäuse
Bietet mechanischen und Umweltschutz
Material: Aluminiumlegierung
Reduziert elektromagnetische Störungen
Material: Ferritperlen und Kondensatoren
Ausrichtungssystem
Unterstützt die Spulenpositionierung
Material: Magnete oder mechanische Führungen

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Spulenresonanzfrequenzdrift über ±5 kHz von 85 kHz Betriebsfrequenz aufgrund thermischer Ausdehnung Impedanzfehlanpassung verursacht reflektierte Leistung >30%, die zu MOSFET-thermischem Durchgehen führt Temperaturkompensierte Litzendrahtspulen mit NTC-Thermistoren, die eine Frequenzkompensationsschaltung auslösen
Eindringen von metallischen Fremdkörpern innerhalb 5 cm des Magnetfelds (Q>50 Objekte) Wirbelstromerwärmung >150°C verursacht Isolationsdurchschlag und Kurzschluss Aktive Fremdkörpererkennung mit 6,78 MHz Pilotton und -30 dBm Empfindlichkeitsschwelle

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
0,5-5,0 kW bei 85-265 VAC, 50-60 Hz, 20-100 cm Übertragungsentfernung
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Kerntemperatur über 125°C (Curie-Temperatur von Ferritkernen), Spulenfehlausrichtung >15° Winkelabweichung, Eingangsspannung <80 VAC oder >280 VAC
Ferromagnetische Kernmagnetisierungssättigung bei Curie-Temperatur (125°C) führt zu Permeabilitätsabfall auf ~1, induktive Kopplungseffizienz bricht unter 40% bei >15° Fehlausrichtung zusammen, Halbleitersperrschichtdurchbruch bei >280 VAC
Fertigungskontext
Industrielles drahtloses Energieübertragungsmodul wird innerhalb von Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Weitere Produktbezeichnungen

industrial wireless power module contactless power transfer module inductive power transfer module

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
Traglast:Atmosphärisch bis 1,5 bar
Verstellbereich / Reichweite:Spezifikation in deutscher Sprache (DIN-Standards)
Einsatztemperatur:-20°C bis +85°C
Montage- und Anwendungskompatibilität
FörderbandsystemeAutomatisierte fahrerlose Transportsysteme (FTS)Rotierende Maschinenkomponenten
Nicht geeignet: Explosionsgefährdete oder gefährliche Atmosphären (ATEX-Zonen)
Auslegungsdaten
  • Erforderliche Leistungsabgabe (W)
  • Luftspaltabstand zwischen Sender und Empfänger (mm)
  • Betriebsauslastungszyklus (%)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Spulenüberhitzung und Isolationsdurchschlag
Cause: Übermäßiger Stromverbrauch, schlechte Wärmeableitung aufgrund von Staubansammlung oder Fehlausrichtung, die zu ineffizienter Energieübertragung und erhöhten Widerstandsverlusten führt.
Elektronische Bauteilausfälle in der Leistungsaufbereitungsschaltung
Cause: Spannungsspitzen oder Transienten aus dem Stromnetz, thermische Zyklusbelastung von Lötstellen und Halbleitern oder Eindringen von Feuchtigkeit/Kontaminationen, die zu Kurzschlüssen oder Korrosion führen.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares hohes Pfeifen oder Summen von den Spulen oder der Elektronik, was auf Lichtbögen, lose Komponenten oder magnetische Feldinstabilität hinweist.
  • Sichtbare Verfärbung, Blasenbildung oder Verkohlung am Spulengehäuse oder benachbarten Oberflächen, die auf starke Überhitzung und potenziellen Isolationsversagen hindeuten.
Technische Hinweise
  • Implementieren Sie ein geplantes Reinigungs- und Inspektionsregime für Spulenoberflächen und Kühlrippen, um eine optimale Wärmeableitung zu gewährleisten und Staub-/Kontaminationsablagerungen zu verhindern, die die Effizienz beeinträchtigen.
  • Installieren Sie Überspannungsschutzgeräte an der Eingangsstromleitung und stellen Sie eine ordnungsgemäße Erdung/Abschirmung sicher, um empfindliche Elektronik vor Spannungstransienten und elektromagnetischen Störungen zu schützen.

Compliance & Manufacturing Standards

Reference Standards
ISO 19363:2020 (Drahtlose Energieübertragung für Elektrofahrzeuge)ANSI C63.27 (Amerikanischer Nationalstandard für drahtlose Energieübertragung)DIN EN 301 489-1 (Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkgeräte)
Manufacturing Precision
  • Spulenausrichtung: +/- 2 mm
  • Betriebsfrequenztoleranz: +/- 150 kHz
Quality Inspection
  • Abgestrahlte Emissionstest (EMV-Konformität)
  • Effizienz- und Energieübertragungsvalidierungstest

Hersteller, die dieses Produkt fertigen

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

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Elektronische Komponente, die analoge Signale von Encodern in digitale Signale zur Verarbeitung umwandelt

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Häufige Fragen

Was ist der maximale Luftspalt für dieses industrielle drahtlose Energieübertragungsmodul?

Der maximale Luftspalt wird in Millimetern (mm) angegeben und variiert je nach Spulendurchmesser und Betriebsfrequenz. Bitte konsultieren Sie die detaillierten Spezifikationen für genaue Werte.

Verfügt dieses drahtlose Energiemodul über Kommunikationsfähigkeiten?

Nein, dieses Modul verfügt über keine Kommunikationsschnittstelle. Es ist für einfache Energieübertragungsanwendungen in industriellen Umgebungen konzipiert.

Welche thermischen Managementfunktionen enthält dieses industrielle WPT-Modul?

Das Modul enthält ein thermisches Managementsystem mit Aluminiumgehäuse und Wärmeleitmaterial, um die Wärme während des Betriebs effektiv abzuführen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.05 · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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