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一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路的制作方法

文檔序號:7372312閱讀:330來源:國知局
一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路的制作方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路。本實(shí)用新型的感應(yīng)耦合無線電能傳輸系統(tǒng)中,在接收線圈后串聯(lián)一個(gè)電容C2,再并聯(lián)一個(gè)電容C3形成新的副邊阻抗變換電路。通過設(shè)計(jì)兩個(gè)電容的值可以使得負(fù)載電阻值等于達(dá)到最大傳輸效率時(shí)所需的最優(yōu)負(fù)載電阻值。本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案,具有更小的損耗、更容易在集成電路中實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。
【專利說明】一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型屬于無線電能傳輸領(lǐng)域,具體涉及一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路。【背景技術(shù)】
[0002]在許多場合,電子器件的供電采用有線供電或電池供電不方便甚至不可能。如在智能樓宇中的無線傳感器大量植入材料、墻體中,當(dāng)電池耗盡,無法更換電電池;在野外農(nóng)業(yè)中用于檢測農(nóng)作物生長的無線傳感器,更換電池要花費(fèi)大量人力物力;在植入式醫(yī)療中植入體內(nèi)的醫(yī)療器件,更換電池可能給人體帶來痛苦和風(fēng)險(xiǎn)等。無線供電是解決此問題的途徑之一。[0003]感應(yīng)耦合無線電能傳輸方式是電能發(fā)送端和接收端距離較近時(shí)通常采用的方法,它通過兩個(gè)耦合線圈之間的電磁感應(yīng)傳遞電能,其基本原理如圖1所示,主要包括發(fā)送交流電壓源,原邊阻抗變換電路,發(fā)送線圈,接收線圈,副邊阻抗變換電路,整流電路,濾波電路和電阻負(fù)載。原邊阻抗變換電路和副邊阻抗變換電路分別設(shè)計(jì)成與發(fā)送線圈和接收線圈諧振的形式,是當(dāng)前提高傳輸效率、發(fā)送交流信號源輸出功率因數(shù)的常用方法。原邊阻抗變換電路通常是為提高發(fā)送交流信號源輸出功率因數(shù)而設(shè)計(jì),圖1中采用串聯(lián)諧振可以實(shí)現(xiàn)接近于I的功率因數(shù)。但是,副邊阻抗變換電路采用簡單的串聯(lián)或并聯(lián)諧振方式通常不能達(dá)到最優(yōu)的傳輸效率。原因是,它們分別有一個(gè)能達(dá)到最優(yōu)傳輸效率的負(fù)載電阻值,但這個(gè)最優(yōu)負(fù)載電阻值與實(shí)際負(fù)載電阻值并不相等。
[0004]事實(shí)上,可以根據(jù)發(fā)送線圈和接收線圈的參數(shù),求出傳輸效率最大時(shí)接收線圈所接的最優(yōu)負(fù)載阻抗值及所對應(yīng)的最大傳輸效率分別為忍°pt=w2 (1+(?%)° 5/% JiZ2和n 必/[1+(1+^?%)° 5],其中仏和Q2分別為原邊和副邊線圈的品質(zhì)因數(shù)泌為兩個(gè)線圈之間耦合系數(shù),乙為接收線圈的電感值,《為系統(tǒng)工作頻率。因此,可以根據(jù)得到的最優(yōu)負(fù)載阻抗值設(shè)計(jì)副邊阻抗變換電路達(dá)到最大傳輸效率。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]為解決傳統(tǒng)串聯(lián)或并聯(lián)諧振無線電能傳輸方式中負(fù)載電阻并非效率最高時(shí)的最優(yōu)電阻,以致于不能達(dá)到最大效率的問題,本實(shí)用新型采用一種新的副邊阻抗變換電路來達(dá)到最高電能傳輸效率。
[0006]本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案是:本實(shí)用新型包括發(fā)送交流電壓源,原邊阻抗變換電路,發(fā)送線圈,接收線圈,副邊阻抗變換電路,整流電路,濾波電路和電阻負(fù)載,發(fā)送交流電壓源一端與原邊阻抗變換電路一端連接,原邊阻抗變換電路另一端連接與發(fā)送線圈一端連接,發(fā)送線圈另一端與發(fā)送交流電壓源另一端連接,其特征在于:接收線圈的一端與第一電容Cr2的一端連接,第一電容Ct2的另一端分別與第二電容Ct3的一端、整流電路的一端、濾波電路的一端、電阻負(fù)載的一端連接,第二電容C3的另一端、整流電路的另一端、濾波電路的另一端、電阻負(fù)載的另一端與接收線圈的另一端連接;所述的第一電容G和第二電容C3構(gòu)成副邊阻抗變換電路;[0007]所述的第一電容C2 的取值為炚/ ω zRlL2 (^k2QlQ2) °_5 -1/ ω 2TPl2] °_5,
[0008]第二電容C3 的取值為 QH [ ω 2R1L2Q2 - ω 3C2L2Rh2 (^k2Q1Q2)α 5],
[0009]其中,0和Q2分別為發(fā)送線圈和接收線圈線圈的品質(zhì)因數(shù),k為發(fā)送線圈與接收線圈之間耦合系數(shù),乙為接收線圈的電感值,ω為傳輸電路工作頻率,慫為從整流電路往電阻負(fù)載方向看進(jìn)去的等效電阻值,乙為發(fā)送線圈電感值。
[0010]本實(shí)用新型具有如下優(yōu)點(diǎn):
[0011](1)相比于傳統(tǒng)的串并聯(lián)諧振形式的副邊阻抗變換電路,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案可以將負(fù)載阻抗變換為最優(yōu)負(fù)載阻抗,達(dá)到最大傳輸效率。
[0012](2)相比于現(xiàn)有的其他形式副邊阻抗變換電路,如在接收線圈后串聯(lián)一個(gè)電容,再并聯(lián)一個(gè)電感的阻抗變換電路,本實(shí)用新型所采用的技術(shù)方案,具有更小的損耗、更容易在集成電路中實(shí)現(xiàn)等優(yōu)點(diǎn)。因?yàn)殡娙莸钠焚|(zhì)因數(shù)通常大于電感的品質(zhì)因數(shù),尤其是在集成電路實(shí)現(xiàn)時(shí),高品質(zhì)因數(shù)的電感實(shí)現(xiàn)非常困難。
【專利附圖】

【附圖說明】
[0013]圖1為本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)框圖。
[0014]圖中:1.能量發(fā)送裝置,2.能量接收裝置,1-1.發(fā)送交流電壓源,1-2.原邊阻抗變換電路(電容G),1-3.發(fā)送線圈Z1, 2-1.接收線圈Z2, 2-2.副邊阻抗變換電路中的電容C;,2-3.副邊阻抗變換電路中的電容C2,2-4.整流電路,2-5.LC濾波電路及負(fù)載。
【具體實(shí)施方式】
[0015]以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對本實(shí)用新型作進(jìn)一步說明。
[0016]實(shí)施例1:如圖1所示,本實(shí)用新型包括能量發(fā)送裝置I和能量接收裝置2。
[0017]能量發(fā)送裝置I包括,發(fā)送交流電壓源1-1,發(fā)送線圈1-3及其所接電容1-2形成串聯(lián)諧振,其諧振頻率等于交流電壓源輸出信號頻率《,^ = (IA1C1)a5O發(fā)送交流電壓源
1-1采用常規(guī)E類放大器實(shí)現(xiàn)。所述能量發(fā)射線圈1-3是在PCB板上制作的平面螺旋線圈。能量接收裝置2包括能量接收線圈2-1及其所接阻抗變換電路電容2-2、電容2-3,整流電路2-4和LC濾波電路及負(fù)載2-5。能量接收線圈2-1是在PCB板上制作的平面螺旋線圈,整流電路2-4采用橋式整流。整流電路2-4和LC濾波電路及負(fù)載2-5可以等效成一個(gè)交流電阻K與實(shí)際負(fù)載電阻/?lMd之間的關(guān)系為<=U2/8)7?lMd。根據(jù)最優(yōu)阻抗的理論分析結(jié)果,可以算出電容2-2和電容2-3的取值分別為:
[0018][Q2/ ω ^R1L2 (!+^Q1Q2) ?.5 -1/ ω 2TPl2] 0.5 和
[0019]Q2RJ [ ω 2RhL2Q2 - ω 3C2L2R12 ^k2QlQ2)α 5]。
[0020]可以將本實(shí)用新型與傳統(tǒng)的串聯(lián)和并聯(lián)諧振方式進(jìn)行傳輸效率的比較。在系統(tǒng)工作頻率為13.56MHz條件下,發(fā)送線圈1-3的電感值&=10 μ H,品質(zhì)因素仏=71,接收線圈
2-1的電感值乙=2μ H,品質(zhì)因素仏=60.8,負(fù)載電阻值/?1μ(1=300Ω,此時(shí),采用本實(shí)用新型的設(shè)計(jì)方案,可選擇電容G=82.35pF, ^=217.47pF,能達(dá)到的傳輸效率為90.35%。采用傳統(tǒng)的并聯(lián)諧振方式,副邊阻抗變換電路的并聯(lián)電容值為68.95pF,得到的傳輸效率為79% ;或采用傳統(tǒng)的串聯(lián)諧振方式,副邊阻抗變換電路的串聯(lián)電容值為68.95pF,得到的傳輸效率為78%??梢?,采用本實(shí)用新型的設(shè)計(jì)方案可以有效地提高傳輸效率。
【權(quán)利要求】
1.一種感應(yīng)耦合無線電能傳輸電路,包括發(fā)送交流電壓源,原邊阻抗變換電路,發(fā)送線圈,接收線圈,副邊阻抗變換電路,整流電路,濾波電路和電阻負(fù)載,發(fā)送交流電壓源一端與原邊阻抗變換電路一端連接,原邊阻抗變換電路另一端連接與發(fā)送線圈一端連接,發(fā)送線圈另一端與發(fā)送交流電壓源另一端連接,其特征在于:接收線圈的一端與第一電容C2的一端連接,第一電容C2的另一端分別與第二電容C3的一端、整流電路的一端、濾波電路的一端、電阻負(fù)載的一端連接,第二電容C3的另一端、整流電路的另一端、濾波電路的另一端、電阻負(fù)載的另一端與接收線圈的另一端連接;所述的第一電容C2和第二電容G構(gòu)成副邊阻抗變換電路; 所述的第一電容 C2 的取值為[%/ ω Xl2 {l+kXQ,) °.5-1/ω 2TPl2] °_5,
第二電容 G 的取值為 QH [ ω 2RhL2Q2 - ω 3C2L2R^ ^k2QlQ2) °_5], 其中,Q1和Q2分別為發(fā)送線圈和接收線圈線圈的品質(zhì)因數(shù),k為發(fā)送線圈與接收線圈之間耦合系數(shù),乙為接收線圈的電感值,ω為傳輸電路工作頻率,慫為從整流電路往電阻負(fù)載方向看進(jìn)去的等效電阻值,乙為發(fā)送線圈電感值。
【文檔編號】H02J17/00GK203617792SQ201320730881
【公開日】2014年5月28日 申請日期:2013年11月19日 優(yōu)先權(quán)日:2013年11月19日
【發(fā)明者】程瑜華, 舒亞明 申請人:杭州電子科技大學(xué)
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