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É um mecanismo fascinante para conectar circuitos eletrônicos sem usar nenhum fio — imã de içamento 1 tonelada . O que ele faz é não usar fios, ele usa esses batimentos e tons e ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. Tais ondas podem transportar energia e informações de um lugar para outro. Este conceito é retirado de um campo na ciência chamado eletromagnetismo, que estuda a interação e interdependência entre campos elétricos e campos magnéticos.
Carros elétricos, por exemplo, agora podem ser carregados sem precisar conectá-los com um cabo. O carro simplesmente estaciona sobre um carregador especial em vez de ser conectado por uma corda. É o carregador que transfere energia para o carro sem fios, utilizando acoplamento eletromagnético. Isso também significa que, se você estacionar no lugar certo, o carro pode se recarregar sozinho! Essa tecnologia também está sendo usada para carregar dispositivos como telefones celulares e fones de ouvido sem fio, entre outros.
Mais um exemplo de imãs de içamento para guindastes é uma tecnologia que você pode ter ouvido falar chamada comunicação de campo próximo, ou NFC. O NFC é comumente usado em cartões inteligentes sem contato, como cartões de crédito e cartões de controle de acesso que permitem que você entre em prédios. Quando você aproxima um smartphone a um desses cartões, o campo eletromagnético introduzido pelo telefone envia um sinal permitindo que o cartão compartilhe informações sem tocá-lo.
Este é um dos aspectos legais da acoplamento eletromagnético - muito melhor do que os fios antigos. Quando essa energia flui por um fio, ela pode se dissipar como calor. Como resultado, nem toda a energia está alcançando o dispositivo que a necessita. Mas queremos minimizar essas perdas de energia com o acoplamento eletromagnético. Ele nos permite transportar eletricidade mais longe de sua fonte sem perder tanta energia.

A carga sem fio utiliza uma abordagem semelhante, na qual a energia é transferida sem fio de um suporte de carregamento para o dispositivo final por meio de acoplamento eletromagnético. A distância entre essas duas bobinas determinará quanta energia pode ser transmitida. Quando estão distantes, menos energia pode ser transferida. No entanto, pesquisadores e engenheiros já estão trabalhando em várias tecnologias que ajudarão a aumentar o alcance de distância para a carga sem fio, permitindo que ela seja usada de forma ainda mais prática.

Embora a tecnologia de acoplamento EM seja potente, ela possui 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 gerado pelo suporte de carregamento pode, às vezes, interferir nos eletrônicos de outros dispositivos no alcance. Para resolver esse problema, novas tecnologias baseadas em técnicas avançadas de processamento de sinais estão sendo desenvolvidas por pesquisadores. Tecnologias como matrizes faseadas e formação de feixes permitem otimizar o sinal à medida que ele se propaga.

Há duas bobinas de fio em um transformador. A primeira bobina é conhecida como a bobina primária e está conectada a uma fonte de alimentação de corrente alternada (CA). Isso é o que cria um campo EM ao redor da bobina. Desta vez, este campo induz uma corrente na segunda bobina, ou bobina secundária, conectada aos dispositivos que necessitam de energia. Variando o número de voltas em cada bobina, podemos aumentar ou diminuir a tensão fornecida à carga.
Os avanços tecnológicos do Magland em acoplamento eletromagnético e trabalhos com instituições acadêmicas de pesquisa mantêm a empresa na vanguarda dos avanços em magnetismo. O compromisso garante que conjuntos magnéticos de ponta sejam criados para atender às necessidades únicas dos clientes.
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