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植入式集成磁耦合谐振无线电能传输分析
植入式集成磁耦合谐振无线电能传输分析
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2021-03-04
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磁耦合谐振式无线电能传输系统建模与分析
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磁耦合谐振式无线电能传输技术具有传输距离中等、传输效率高、能穿过非磁导性障碍物传输电能 等优点,使其有望取代电池为物联网中的传感器节点无线供电。本文通过研究磁耦合谐振式无线电能传 输机理,构建了传输系统的集总参数电路模型,对各模型参数进行了理论计算,并根据模型对不同传输距 离下系统的传输效率与负载功率进行了分析,得出了不同耦合状态下系统获得最大负载功率的条件
磁耦合谐振式无线电能传输系统传输特性分析
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建立了磁耦合谐振式无线电能传输系统的电路模型,分析了传输功率、传输效率与输入频率、传输距离、负载之间的关系。仿真和实验结果表明:在不出现频率偏移的情况下,当系统输入频率与激励线圈回路的谐振频率相同时,传输功率和传输效率达到最大;随着传输距离的增大,传输功率先增大后减小,存在最佳的传输距离使得传输功率最大,而传输距离越小则传输效率越高;随着负载的增大,传输功率和传输效率先增大后减小,存在最佳的匹配负
磁耦合谐振式无线电能传输拓扑结构研究
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分析了4种磁耦合谐振式无线电能传输拓扑结构模型的输出功率、传输效率与频率、负载、距离的关系,得出结论:发射线圈电感电容串联、接收线圈电感电容并联的拓扑结构更适用于低频率、大负载、远距离的情况;发射线圈和接收线圈电感电容均串联的拓扑结构更适用于较近距离、较高频率、较小负载的情况。通过Matlab仿真得出在相同参数下4种拓扑结构模型的输出电压、电流波形,验证了理论分析的正确性。
磁耦合谐振式无线电能传输系统功率优化
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以互感理论分析了磁耦合谐振式无线电能传输系统原理,介绍了阻抗匹配理论及相应的参数计算方法,提出将收、发线圈互感的变化等效成系统阻抗参数的改变,建立了含有阻抗匹配器的磁耦合谐振式无线电能传输系统模型。仿真结果验证了在相同的条件下,具有阻抗匹配器的磁耦合谐振式无线电能传输系统可有效提高负载功率。
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介绍了一种以电感电容并联谐振(以下简称LC并联谐振)电路为核心的磁耦合谐振式无线电能传输装置的设计并对装置进行了测试及结果分析。装置由发射和接收两部分构成,发射部分由LC并联谐振回路和驱动电路组成;接收部分将线圈电磁感应产生的正弦波经过整流和滤波后输出直流电压。测试结果为:当两线圈间距为10 cm时能够达到34%的最大传输效率;当输入回路电流不大于1 A且保证负载LED灯不灭时,两线圈最大间距为5
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自适应磁耦合谐振无线电能传输系统研究
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研究了基于距离检测的自适应磁耦合谐振无线电能传输系统。首先采用耦合模理论分析磁耦合谐振无线电能传输系统的传输特性。随后运用ADS仿真软件和负载牵引技术设计制作E类功率放大器。然后利用PCB印制平面螺旋电感构造高品质因数、高集成度谐振体。针对频率分裂现象,采用超声波传感器进行传输距离检测,基于专家控制算法提出频率自适应调节方案以提高传输效率。最后采用FPGA处理器和直接数字频率合成技术实现动态频率调
磁耦合谐振式无线电能传输-电路方案
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该装置为无线电能传输系统。随着无线电充电技术的快速发展和生活推广,同时也在一些特殊的场合中发挥着特殊作用。该装置采用磁耦合谐振式无线电能传输方式,发射端采用mos管,电感电容的搭建,实现3点式正弦波振荡,把电压放大的同时通过线圈辐射电能。该系统采用12vDC,1000ma适配器为输入电源,通过发射模块和发射线圈,电能转化为磁能,后经过接收线圈和接收模块,点亮多盏LED灯。需要注意的是当接收线圈靠近
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耦合谐振无线电力传输是一种新的电力传输技术,传输距离和效率是这项技术取得突破的关键。从发生耦合谐振的收发线圈电路模型出发,找出了线圈失谐是效率降低的关键因素。进而,设计了一个频率跟随电路,通过检测线圈电流的大小,并与最大电流进行比较,而后改变线圈的自谐振频率使电流保持最大,从而实现谐振频率对发射源频率的跟随,减小失谐对传输效率的影响,提高耦合谐振电力无线传输的效率。
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