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文檔簡介
1、近年來隨著科技發(fā)展和人們生活水平提高,手機、穿戴式設備、人體植入式設備以及無線傳感器網(wǎng)絡等得到廣泛應用并且呈現(xiàn)逐年增長趨勢。這些設備主要特點有功率等級較低、耗能較高以及尺寸較小等,能量補充問題始終是制約這些設備進一步發(fā)展的瓶頸。傳統(tǒng)充電方式大都采用有線方式,雖然效率較高,但是存在充電器接口不統(tǒng)一、潛在安全隱患以及攜帶不方便等固有缺點。這就要求提出一種新型充電方式來解決上述問題,磁耦合共振式無線電能傳輸技術隨之而生,與其它無線電能傳輸技術
2、相比,具有傳輸距離遠、功率等級大以及效率較高等優(yōu)勢,最具有應用前景。
本文以磁耦合共振式技術為基礎,研究遠距離內(nèi)、大發(fā)射端對小接收端形式的不對稱線圈結(jié)構(gòu)以及不同負載接入方式時小功率無線電能傳輸系統(tǒng),旨在為不同種類的小功率設備提供更加便捷的充電方式,以便解決設備的能量補充問題,從而推動這些設備進一步廣泛應用。
本文首先對系統(tǒng)基本原理進行研究,通過電路理論分析二線圈模型,得到影響系統(tǒng)傳輸功率和效率的主要因素,得知這種結(jié)構(gòu)
3、不適合于遠距離傳輸場合。為克服這種缺陷,優(yōu)化設計三線圈結(jié)構(gòu),通過使用發(fā)射端增強線圈實現(xiàn)電流以及空間磁場強度和分布范圍的放大。同時,對接收端不同負載接入方式進行分析,提出不同負載阻值情況時需要選擇相應的負載接入方式,以便提高傳輸距離、功率和效率。
采用上述三線圈結(jié)構(gòu)完成系統(tǒng)實驗平臺搭建,主要研究三線圈結(jié)構(gòu)的合理性、接收端不同負載接入方式及負載變化特性、傳輸方向特性、多接收端情況以及空間磁場分布和軟開關狀態(tài)對系統(tǒng)性能影響。實驗證明
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