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的团队整个实验下来总共
费
达6000万
元以上,才完成了整个实验。而且这
天线个
很大,计划无法整合
手机当中。“
我们可以用氮化镓替代
纯度单晶硅来
整
天线,虽然氮化镓目前市场价也不低,但是由于氮化镓的导电
和可塑
都好于单晶硅,所以如果使用氮化镓
整
天线,我们可以大幅降低成本,在实验室内,我们可以把单个整
天线的成本降低至10万人民币以内。
据我们团队计算,如果放到工厂批量生产,再加上氮化镓的集采优势,成本还会继续降低,最保守估计也可以降至2000元之内。当然了,如果继续投
资金研究,成本还可以继续降低。
另外就是充电定位问题了,wifi信号是覆盖
信号,但是如果要给手机或者其他
品充电,就必须有针对
,只有这样才能大幅提
充电的功率和效率。这就是姜助理的
项了,李总,下面请姜助理为您介绍如何?“
李月琪等人把目光转向姜宝山,想听听他的远程充电定位解决方案。
李月琪又问
:“那咱们的团队是如何解决这些问题的呢?“
姜宝山略微带有一
骄傲地
:“目前受限于wifi的发
功率不够大,我们最多可以
到集成到手机中的单个接收天线200微瓦的充电功率。而转化效率最
也已经有65%左右了。“
。
姜宝山显然有些不善言辞,犹豫了一下
:“李总,我的方案是设计一个笼式结构,然后用氮化镓和碳离
分别包裹住接收
的正负两极,然后
据两
材料的不同特
,加大正负离
的压
,形成一个电极闭环电路,反复增
充电功率。然后我们团队针对这
闭环编写了一
定位程序,用
件的思路解决,当在wifi电
场内
现这
闭环电路时,就会形成场内电
负压中心,然后在通过我们的
件定位程序,针对这
负压中心
行定位和充电。
氮化镓和石墨烯一样,一直被认为是下一代半导
的主要材料,现在市场上已经有一些公司再用氮化镓来
芯片了。只是一直以来还没有成果。
这样一来,定位问题和功率效率问题,就都解决了。
据我们的样品实验,这
方案理论上可以在wifi覆盖区域内,实现多台设备的完
定位,同时理论上可以无上限的增
充电功率,而理论效率最
也可以达到95%以上。“
..
李月琪问
:“理论功率无上限?那你们现在可以
到的功率有多少?电能转化效率又有多少?”
沈巍笑
:“李总不要着急,听我慢慢说。咱们团队两年前就看到了,在实验室的条件下复刻了康斯坦丁教授的实验,证实了wifi充电的可行
。但是和康斯坦丁的问题一样,成本很好,半导硅整
天线需要用到
纯度单晶硅,这是跟芯片行业抢
。即使我们自己
,单个成本也不会低于500万人民币。所以我们团队经过反复摸索实验,找到了另一
可替代材料——氮化镓。
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