SiCore Dynamics
Plataformas Tecnológicas

Plataforma de Energía Inalámbrica

Visión General de la Arquitectura

Tecnologías avanzadas de transferencia de energía inalámbrica diseñadas para una transmisión eficiente, confiable y escalable — desde la física fundamental hasta sistemas listos para producción.

Wireless Energy Platform Architecture: five layers covering physics, magnetic, power, control, and system design
Capa de Física

Física de la Transferencia de Energía Inalámbrica

Física de la Transferencia de Energía Inalámbrica. La Capa de Física define los principios fundamentales de la transferencia de energía inalámbrica. Establece cómo se desplaza la energía a través del espacio mediante campos electromagnéticos y acoplamiento resonante — permitiendo una entrega de energía eficiente y sin contacto para sistemas inteligentes de próxima generación.

Cuatro Mecanismos Fundamentales de Transferencia

La transferencia de energía inalámbrica se basa en distintos mecanismos físicos. SiCore Dynamics investiga y desarrolla múltiples tecnologías de transferencia de energía para adaptarse a diferentes niveles de potencia, condiciones de operación y escenarios de aplicación.

01

Acoplamiento Inductivo Resonante

Acoplamiento Inductivo Resonante

La solución estándar de la industria para transferencia de energía de alta eficiencia a corto alcance. Ampliamente adoptada en la carga Qi y en sistemas de acoplamiento industrial.

Más información

Aplicaciones típicas

  • Carga de Consumo
  • Robots de Servicio
  • AGV / AMR
  • Dispositivos Médicos

Áreas clave de investigación

  • Diseño de Resonancia de Bobina
  • Red de Compensación Resonante
  • Resonador de Alta Q
  • Optimización de Acoplamiento
  • Tolerancia a Desalineación
  • Detección de Objetos Extraños
02

Acoplamiento por Resonancia Magnética

Acoplamiento por Resonancia Magnética

Permite un mayor entrehierro y una alineación más flexible en comparación con el acoplamiento inductivo convencional — ideal para sistemas autónomos.

Más información

Aplicaciones típicas

  • Robots Autónomos
  • Drones
  • Automatización Industrial
  • Robots Logísticos

Áreas clave de investigación

  • Diseño de Entrehierro Largo
  • Resonador de Alto Acoplamiento
  • Red Multi-Resonador
  • Distribución del Campo Magnético
  • Estabilidad de Frecuencia Resonante
  • Tolerancia a Grandes Desplazamientos
  • Escalabilidad de Potencia
03

Energía Inalámbrica Capacitiva

Energía Inalámbrica Capacitiva

Transfiere energía mediante campos eléctricos en lugar de campos magnéticos — ventajosa en entornos ricos en metal o con espacio restringido.

Más información

Aplicaciones típicas

  • Entornos con Alto Contenido Metálico
  • Dispositivos Biomédicos
  • Estructuras Delgadas
  • Equipos de Semiconductores

Áreas clave de investigación

  • Acoplamiento por Campo Eléctrico
  • Diseño de Estructura de Placas
  • Operación en Alta Frecuencia
  • Optimización Dieléctrica
  • Apantallamiento del Campo Eléctrico
  • Aislamiento de Alta Tensión
  • Optimización de Seguridad
Transferencia de Energía Inalámbrica Basada en Campo Eléctrico

La Transferencia de Energía Inalámbrica Capacitiva (CWPT) transfiere energía mediante campos eléctricos de alta frecuencia en lugar de campos magnéticos. En lugar de utilizar bobinas y flujo magnético, emplea electrodos conductores emparejados para formar una ruta de acoplamiento capacitivo, permitiendo la entrega de energía sin contacto a través de un pequeño entrehierro.

Su estructura ultradelgada, baja interferencia magnética y compatibilidad con entornos ricos en metal hacen de la CWPT una solución prometedora para electrónica compacta, dispositivos médicos, sistemas rotativos y aplicaciones embebidas de próxima generación donde la carga inductiva convencional puede no ser ideal.

Ciclo de transferencia de energía inalámbrica capacitiva mediante campos eléctricos de alta frecuencia entre electrodos transmisores y receptores
04

Energía Inalámbrica Dinámica

Energía Inalámbrica Dinámica

Entrega energía de forma continua mientras las máquinas están en movimiento — eliminando la necesidad de detenerse para cargar.

Más información

Aplicaciones típicas

  • AGV / AMR
  • Robots de Almacén
  • Sistemas de Transporte
  • Automatización de Fábricas

Áreas clave de investigación

  • Transferencia de Energía Continua
  • Transmisores Segmentados
  • Seguimiento de Posición
  • Conmutación Dinámica de Bobinas
  • Traspaso de Potencia
  • Sincronización de Movimiento
  • Regulación de Potencia en Tiempo Real
Energía en Movimiento

La Transferencia de Energía Inalámbrica Dinámica (DWPT) permite la entrega continua de energía a vehículos y sistemas robóticos en movimiento sin necesidad de detenerse para cargar. Al activar dinámicamente segmentos de potencia o rastrear la posición del receptor en tiempo real, el sistema mantiene una transferencia de energía inalámbrica eficiente durante todo el proceso de desplazamiento.

Esta tecnología está diseñada para robots móviles autónomos (AMR), AGV, sistemas de transporte y automatización industrial, permitiendo una operación ininterrumpida, mayor productividad y menor tiempo de inactividad en instalaciones inteligentes de próxima generación.

Almacén inteligente con vía de carga inalámbrica que alimenta robots logísticos móviles en movimiento
Principio de transferencia de energía inalámbrica dinámica que muestra el campo magnético, el receptor captador y los cables de transmisión en cascada

Explicación de la Figura

(a) Visión General del Sistema

El robot móvil porta una bobina receptora mientras el transmisor está embebido debajo de la trayectoria de desplazamiento. La corriente alterna de alta frecuencia que fluye por el transmisor genera un campo magnético, que induce corriente eléctrica en la bobina receptora a medida que el robot se mueve sobre ella.

(b) Conductor de Transmisión Único

Un único conductor de transmisión crea un campo magnético alterno alrededor del cable. A medida que el receptor pasa a través de este campo, se induce energía eléctrica en la bobina captadora. Esta configuración es simple pero ofrece una cobertura magnética relativamente limitada.

(c) Conductores de Transmisión en Cascada

Se disponen múltiples conductores de transmisión en paralelo para crear un campo magnético más amplio y uniforme. El campo magnético combinado mejora la estabilidad del acoplamiento, extiende la región de carga efectiva y permite una transferencia de energía inalámbrica más confiable para vehículos en movimiento continuo.

Capa Magnética

Ingeniería Magnética

Diseñando la ruta magnética detrás de la energía inalámbrica eficiente.

Nuestra plataforma magnética maximiza la eficiencia de acoplamiento, moldea el flujo con precisión y minimiza las fugas — entregando energía inalámbrica estable ante variaciones reales de alineación y entrehierro.

Transmitter and receiver coils with magnetic flux path

Nuestras Capacidades

Cinco Pilares de la Excelencia Magnética

Ingeniería de Bobinas

01

Ingeniería de Bobinas

Geometrías de bobinas TX/RX diseñadas para los requisitos de potencia, frecuencia y entrehierro objetivo.

Más información
  • Topologías de Bobina
  • Materiales de Bobina
  • Optimización de Bobina
Estructura Magnética

02

Estructura Magnética

Estructuras de ferrita y apantallamiento que guían el flujo, reducen pérdidas y protegen los sistemas circundantes.

Más información
  • Diseño de Ferrita
  • Apantallamiento Magnético
  • Guía de Flujo
Ingeniería de Acoplamiento

03

Ingeniería de Acoplamiento

Conformación del campo para mayor acoplamiento, transferencia más limpia y mejor densidad de potencia.

Más información
  • Eficiencia de Acoplamiento
  • Optimización del Entrehierro
  • Densidad de Potencia
Ingeniería de Desalineación

04

Ingeniería de Desalineación

Diseño de tolerancia para que la variación de posición y ángulo en el acoplamiento no interrumpa la carga.

Más información
  • Desplazamiento X/Y
  • Distancia Z
  • Tolerancia Angular
Simulación Magnética

05

Simulación Magnética

Simulación electromagnética que valida la distribución del flujo antes de construir el hardware.

Más información
  • Distribución de Flujo
  • ANSYS Maxwell
  • JMAG
Capa de Potencia

Electrónica de Potencia

Arquitectura de Conversión de Potencia de Alta Eficiencia

Una ruta de potencia completa desde la entrada de CC hasta la salida regulada — diseñada para eficiencia de conversión, estabilidad térmica, confiabilidad y sistemas de energía inalámbrica escalables.

  • Alta Eficiencia
  • Alta Confiabilidad
  • Excelente Desempeño Térmico
  • Amplio Rango de Potencia
Power conversion architecture from DC input through wireless transfer to battery

01

Inversor

Inversor

El inversor convierte la entrada de CC en energía de CA de alta frecuencia, proporcionando la excitación necesaria para una transferencia de energía inalámbrica eficiente. Se seleccionan distintas topologías de inversor según el nivel de potencia, la eficiencia, la frecuencia de conmutación y la arquitectura del sistema.

Más información

Tecnologías principales

  • Medio Puente
  • Puente Completo
  • LLC
  • Desfase de Fase

02

Red de Adaptación

Red de Adaptación

La red de adaptación sintoniza el transmisor y el receptor en resonancia, minimizando la potencia reactiva y maximizando la eficiencia de transferencia. Se seleccionan distintas topologías de compensación según el nivel de potencia, las condiciones de acoplamiento y los requisitos de la aplicación.

Más información

Tecnologías principales

  • Serie
  • Paralelo
  • LCC
  • LCL
  • CLC

03

Rectificador

Rectificador

El rectificador convierte la energía de CA de alta frecuencia recibida en energía de CC utilizable. Las tecnologías de rectificación avanzadas mejoran la eficiencia de conversión mientras reducen las pérdidas por conducción y la generación de calor.

Más información

Tecnologías principales

  • Rectificador de Diodos
  • Rectificador Sincrónico
  • Rectificador Activo

04

DC/DC

DC/DC

La etapa DC/DC regula el voltaje rectificado al nivel de salida requerido para la carga de baterías o la alimentación del sistema. Distintas topologías de convertidor ofrecen una conversión de voltaje flexible para diversas aplicaciones.

Más información

Tecnologías principales

  • Reductor (Buck)
  • Elevador (Boost)
  • Buck-Boost

05

Potencia de Alta Frecuencia

Potencia de Alta Frecuencia

Los dispositivos de potencia de alta frecuencia determinan el rendimiento de conmutación, la eficiencia, el comportamiento térmico y la densidad de potencia del sistema de energía inalámbrica. Las tecnologías de semiconductores de banda ancha prohibida permiten frecuencias de conmutación más altas y diseños de sistema más compactos.

Más información

Tecnologías principales

  • MOSFET
  • GaN
  • SiC
Capa de Control

Control Inteligente

Control en Tiempo Real para Energía Inalámbrica Segura y Eficiente

Una arquitectura de control en lazo cerrado que detecta, decide y protege a lo largo del enlace TX/RX — manteniendo la resonancia sincronizada, la potencia estable y la operación segura ante cambios de carga y alineación.

  • Control en Tiempo Real
  • Regulación Adaptativa
  • Protección de Seguridad
  • Comunicación del Sistema
Intelligent control architecture with TX driver, RX system, and MCU

Capacidades de Control Inteligente

Funciones de Control Inteligente

01

Seguimiento de Frecuencia

Rastrea y sincroniza continuamente la frecuencia de resonancia óptima para maximizar la eficiencia de transferencia de energía.

Más información
  • Barrido Automático de Frecuencia
  • Detección de Resonancia
  • Seguimiento en Tiempo Real

02

Regulación de Potencia

Soporta modos de potencia constante, voltaje constante y corriente constante para satisfacer diferentes necesidades de carga.

Más información
  • Potencia Constante (CP)
  • Voltaje Constante (CV)
  • Corriente Constante (CC)

03

Detección de Bobina

Detecta si hay un receptor presente y evalúa su estado para garantizar una operación segura y eficiente.

Más información
  • Detección de Presencia del Receptor
  • Monitoreo de Calidad del Enlace
  • Indicación de Fallas

04

Detección de Objetos Extraños (FOD)

Identifica objetos metálicos extraños en la superficie de carga para prevenir el calentamiento y garantizar la seguridad del usuario.

Más información
  • Detección de Objetos Metálicos
  • Reducción de Potencia
  • Apagado por Seguridad

05

Protección Térmica

Monitorea en tiempo real la temperatura de los componentes clave para prevenir el sobrecalentamiento y proteger el sistema.

Más información
  • Monitoreo de Temperatura
  • Protección contra Sobretemperatura
  • Ventilador Inteligente / Reducción de Potencia

06

Carga Adaptativa

Ajusta dinámicamente la estrategia de control y la potencia de salida en función de los cambios de carga y las condiciones del sistema.

Más información
  • Monitoreo de Carga
  • Ajuste Dinámico de Potencia
  • Optimización de Eficiencia

07

Control Multi-Bobina

Conmuta y coordina de forma inteligente múltiples bobinas transmisoras para lograr una cobertura de potencia continua y eficiente.

Más información
  • Selección de Bobina
  • Conmutación Automática
  • Balanceo de Potencia

08

Comunicación

Proporciona comunicación confiable entre el transmisor, el receptor, la batería y los sistemas host.

Más información
  • Protocolo Qi
  • Bus CAN
  • UART
  • BLE
Capa de Sistema

Capa de Sistema

Garantiza confiabilidad, seguridad, compatibilidad y excelencia productiva.

Confiabilidad

Decisiones de arquitectura que perduran a lo largo de una vida operativa prolongada.

Más información

Seguridad

Protección y comportamiento a prueba de fallos incorporados en toda la arquitectura.

Más información

Manufacturabilidad

Diseño listo para producción en cuanto a escala, rendimiento y consistencia.

Más información

Resultados de la plataforma

Lo que ofrece la plataforma.

Alta Eficiencia

Transferencia optimizada a través de la física, el magnetismo y la conversión de potencia.

Potencia Estable

Entrega consistente ante variaciones de alineación, carga y condiciones ambientales.

Segura y Confiable

Control, protección y diseño de sistema construidos para una operación continua.

Plataforma Escalable

Una arquitectura por capas que crece desde módulos hasta plataformas completas.

Amplias Aplicaciones

Lista para robótica, automatización, medicina, agricultura y sistemas autónomos.