Un avance revolucionario en tecnología está allanando el camino para que los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos se recarguen simplemente al guardarlos en un bolsillo.
Este innovador sistema permite la carga inalámbrica en espacios tridimensionales (3D), que abarcan paredes, pisos y aire.
El profesor Franklin Bien y su equipo de investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UNIST anunciaron la creación de un revolucionario sistema de transferencia de energía inalámbrica basado en resonancia eléctrica (ERWPT), lo que marca un hito significativo en el campo.
Esta tecnología moderna permite que los dispositivos se carguen prácticamente en cualquier lugar dentro de un entorno 3D, abordando los desafíos de larga data asociados con la transferencia de energía inalámbrica por resonancia magnética (MRWPT) tradicional y ofreciendo una solución robusta que permite una transmisión de energía eficiente sin las limitaciones de la colocación precisa del dispositivo.
Si bien MRWPT ha servido como un concepto pionero en la transferencia de energía inalámbrica, ha enfrentado limitaciones debido a las restricciones de los campos magnéticos en la disposición del receptor.
Esta falta de propiedades magnéticas monopolares en MRWPT conduce a una sensibilidad reducida en la eficiencia de transferencia de potencia (PTE) a medida que cambia la posición del receptor, lo que complica la implementación práctica de soluciones de energía inalámbrica eficientes.
En cambio, ERWPT aprovecha la característica monopolar de las cargas eléctricas, lo que proporciona una ventaja significativa sobre los métodos basados en campos magnéticos.
La tecnología recientemente desarrollada logró una impresionante transferencia de potencia no radiativa de hasta 50 vatios y una PTE del 46 % en una distancia de 2 metros, manteniendo al mismo tiempo una eficiencia constante independientemente de las variaciones en la disposición del receptor.
Para ponerlo en contexto, investigadores del MIT lograron una eficiencia de transmisión del 40 % a la misma distancia utilizando métodos de resonancia magnética en 2007.
El profesor Bien afirmó:
“Si bien la investigación del MIT indicó la viabilidad de la carga de rango medio utilizando un método autorresonante, nuestra tecnología representa una innovación genuina que permite la carga en cualquier lugar dentro de un espacio tridimensional“.
Además, explicó:
“Este desarrollo proporcionará soluciones de carga inalámbrica para robots logísticos y sistemas de automatización en fábricas inteligentes”.
Un elemento clave de este avance es la estructura física mejorada del transceptor, que presenta una configuración de bobina bifilar abierta.
Este diseño optimiza la resonancia eléctrica y facilita la transferencia de energía efectiva al permitir que los dispositivos se ubiquen libremente dentro del campo eléctrico sin comprometer la eficiencia.
Esta configuración también permite la transmisión de energía inalámbrica a mayores distancias.
Además, el sistema ERWPT permite la carga simultánea de múltiples dispositivos electrónicos, con resultados experimentales que confirman que la transmisión de energía mantiene una eficiencia constante incluso cuando varios receptores están ubicados dentro de un espacio compartido.
El equipo de investigación subrayó la importancia académica de su estudio, que brinda una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la fuerza electromagnética que se extiende más allá de los logros puramente técnicos.
El Dr. Bonyoung Lee, el primer autor de UNIST, señaló:
“El sistema ERWPT introduce un nuevo método de transmisión de energía que utiliza la fuerza electromagnética, lo que muestra un enfoque nuevo para comprender los fenómenos electromagnéticos“.
Fuente: Advanced Science
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