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基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统技术方案

技术编号:12613524 阅读:377 留言:0更新日期:2015-12-30 12:01
本发明专利技术提供一种基于光电加密技术的磁共振耦合式无线充电系统,该系统的原边发射线圈与负载电路通过单片机控开关组、谐振单元与负载电路之间的电磁耦合连接进行能量的传递。待解密原边电路与负载电路通过电信号加密单元、电信号控制LED光频率信号单元、特定频率LED发光单元以及LED光信号频率解码单元进行请求充电信号与密钥信息的传递。通过对频率应用光电加密可以实现对电能传输的加密。应用单片机编程进行一次线性加密生成密钥实现从而实现频率调节的不可预测。本发明专利技术的效果是通过光电加密手段,实现了对充电电子设备的定向供应,提高了无线充电的安全性,同时LED光加密的方式提供照明功能。

【技术实现步骤摘要】
基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统
本专利技术涉及无线充电技术以及可见光通信
,特别是一种基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统。
技术介绍
电磁波是现代通讯技术的基本媒介,它能够较好的实现对各类信息的承载与传送。可见光作为电磁波的一种不仅具备了上述优点,还具备了其他波段的电磁波所不具备的下述特点,使其具有应用于加密
的优势。首先,可见光传播的直线性与定向性较好,便于定向传送信息;其次,可见光不会穿透墙壁。这意味着可见光用于通信领域时的安全性较高,运用可见光加密的信息将更便于控制以及限制其传送范围;最后,可见光是目前人类所应用最广泛的一种电磁波,这将利于该项技术的普及。除此而外,可见光用于无线通讯的实现方式也较为简便且成本较低,利用LED的亮灭分别表示‘1’、‘0’,则快速的亮灭就相当于发出了一组二进制的数字信号,使用光电二极管和小型单片机即可识别该数字信号。综上所述,可见光是加密信息的一种理想载体。随着各类电子设备的普及即现代科学技术的发展,无线能量传输技术已趋于成熟。作为能量传输效率最高并且传输距离最远的一种传输方式,磁共振耦合无线能量传输技术正在逐渐为人们所接受,但其在技术方面仍有许多不足之处有待完善。磁共振耦合式无线充电系统基于电磁感应和磁耦合传输的工作原理,整个系统大致由初级、次级线圈以及磁芯等三部分组成。工作时,在初级线圈的两端加上一定频率的交变电场时,磁芯会感应出相应的交变磁场,该磁场作用于次级线圈使之产生与初级线圈两端电磁信号相同频率的交流电压,即可完成从初级线圈到装有次级线圈的电子设备的无线能量传输。目前该系统在能量传输的安全性仍有欠缺,任何电子设备只需放置在指定区域即可获取能量。这将对能量传输的定向性以及效率造成不利影响。
技术实现思路
根据现有技术的空白,本专利技术的目的是提供一种基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统,该系统通过光电技术为传递的电能进行加密,使之在可见光能够传播的特定范围内被授权设备解密同时接收,同时未获得密钥的未授权设备将无法进行充电。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是提供基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统,该系统与便携式充电设备相连接,其中:该系统包括有待解密原边电路以及负载电路;所述待解密原边电路包括有电信号加密单元、电信号控制LED光频率信号单元以及特定频率LED发光单元和原边发射线圈依顺序连接,待解密原边电路经集成封装成为LED无线加密充电板;所述负载电路包括有LED光信号频率解码单元、单片机控开关组以及可调控电容阵列单元依顺序连接,负载电路经集成封装成为集成充电环。所述原边发射线圈与负载电路通过电磁耦合连接进行电磁能量的加密传输,所述电信号加密单元通过单片机编程进行一次线性加密生成频率密钥,将频率密钥生成的频率秘钥函数通过蓝牙技术传送到LED光信号频率解码单元,同时将生成的频率密钥传送至电信号控制LED光信号频率单元,电信号控制LED光信号频率单元将频率密钥转化为闪烁频率,再将闪烁频率告知特定频率LED发光单元,同时电信号加密单元将生成的频率密钥传送给MOSFET控制逆变器,MOSFET控制逆变器将原边发射线圈的频率调整至与频率密钥对应的频率。待解密原边电路与负载电路通过电信号加密单元、电信号控制LED光频率信号单元、特定频率LED发光单元以及LED光信号频率解码单元进行充电请求信息与密钥信息的传递。所述负载电路的频率感光区域从特定频率LED发光单元感知闪烁频率密钥信息,并得到的闪烁频率传送给LED光信号频率解码单元,LED光信号频率解码单元根据所得频率密钥和感光区域从特定频率LED发光单元感知的闪烁频率解码出原边发射线圈的开关频率,并传递给单片机控开关组,单片机控开关组调节可调控电容阵列单元的电容值,使得负载回路的谐振频率与所得开关频率相同,这样待解密原边电路与负载电路之间做到电能的光电加密传输。集成充电环还包括有充电接口、感应线圈以及集成芯片组,所述感应线圈作为集成充电环的主体部分,感应线圈背端连接集成芯片组,集成芯片组(14)与置于集成充电环前端的充电接口相连。使用时感应线圈的正面与原边发射线圈的位置垂直对应,以保证最佳的充电效率;集成芯片组包括有和整流器连接的LED光信号频率解码单元、可调控电容阵列单元从而实现了负载电路的集成化。本专利技术的有益效果为以下两点。首先,本专利技术提出的基于可见光无线通讯的电信号加密系统能够实现待加密电信号能量通过LED可见光传递来增加其安全性使授权负载得到电能,未授权的非法用户无法得到,这将对无线能量传输的安全性有较高提升。在给手机进行的无线光电加密充电中被授权的手机可以获得经整流器单元整流的接近5V的电压,而未被授权的手机获得的经整流器单元整流的电压近似0V。其次,该光电加密方式由于LED灯的应用,使其相比较于市面上大多数的无线充电板可以让用户在黑暗的环境中方便的使用,加强了无线充电板在夜间的用户体验。整个系统具备较佳的市场竞争力。附图说明图1为本专利技术的基于可见光实现电信号加密的磁共振耦合能量加密系统的电路拓扑图;图2为本专利技术的基于可见光实现电信号加密的磁共振耦合能量加密系统的构思结构图;图3为本专利技术的可调控的电容阵列的示意图;图4为本专利技术的无线充电装置板的示意图;图5为本专利技术的集成充电环的示意图;图6为本专利技术的集成充电环与充电板接触面的放大示意图;图7为本专利技术的集成充电环不与充电板接触面的放大示意图。1、待解密原边电路2、负载电路3、电信号加密单元4、电信号控制LED光信号频率单元5、特定频率LED发光单元6、LED光信号频率解码单元7、可调控电容阵列单元8、单片机控开关组9、保险丝10、原边发射线圈11、便携式充电设备12、LED发光板13、集成充电环14、集成芯片组具体实施方式结合附图对本专利技术的基于光电加密的磁共振耦合式无线加密充电系统的结构进行描述。本专利技术的基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统的设计思想在于利用磁共振耦合无线充电的频率谐振特性,首次利用光电加密的方式对频率进行加密,保证了最优谐振频率只能够被授权用户解密,同时应用光电加密技术,以LED闪烁频率作为加密媒介,在实现无线能量加密的同时确保本系统具备较强的市场竞争力。原边发射线圈10与负载电路2通过电磁耦合连接进行电磁能量的加密传输。所述待加密的原边电路与负载电路通过谐振电感的电磁耦合连接进行能量的传递。所述待加密的原边电路与负载电路间信息光电加密的方式进行频率信号、密钥信息与能量的传输,从而达到既定效果。本专利技术的基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统结构是,该系统与便携式充电设备相连接,该系统包括有待解密原边电路1以及负载电路2;所述待解密原边电路1包括有电信号加密单元3、电信号控制LED光频率信号单元4以及特定频率LED发光单元5和原边发射线圈10依顺序连接,待解密原边电路1经集成封装成为LED无线加密充电板;所述负载电路2包括有LED光信号频率解码单元6、单片机控开关组8以及可调控电容阵列单元7依顺序连接,负载电路2经集成封装成为集成充电环13。所述原边发射线圈10与负载电路2通过电磁耦合连接进行电磁能量的加密传输,所述电信号加密单元3通过单片机编程进行一次线性加密生成频率密钥,将频率密钥生成的频率秘钥函数通过蓝牙技本文档来自技高网
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基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统

【技术保护点】
一种基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统,该系统与便携式充电设备相连接,其特征是:该系统包括有待解密原边电路(1)以及负载电路(2);所述待解密原边电路(1)包括有电信号加密单元(3)、电信号控制LED光频率信号单元(4)以及特定频率LED发光单元(5)和原边发射线圈(10)依顺序连接,待解密原边电路(1)经集成封装成为LED无线加密充电板;所述负载电路(2)包括有LED光信号频率解码单元(6)、单片机控开关组(8)以及可调控电容阵列单元(7)依顺序连接,负载电路(2)经集成封装成为集成充电环(13);所述原边发射线圈(10)与负载电路(2)通过电磁耦合连接进行电磁能量的加密传输,所述电信号加密单元(3)通过单片机编程进行一次线性加密生成频率密钥,将频率密钥生成的频率秘钥函数通过蓝牙技术传送到LED光信号频率解码单元(6),同时将生成的频率密钥传送至电信号控制LED光信号频率单元(4),电信号控制LED光信号频率单元(4)将频率密钥转化为闪烁频率,再将闪烁频率告知特定频率LED发光单元(5),同时电信号加密单元(3)将生成的频率密钥传送给MOSFET控制逆变器,MOSFET控制逆变器将原边发射线圈(10)的频率调整至与频率密钥对应的频率;待解密原边电路(1)与负载电路(2)通过电信号加密单元(3)、电信号控制LED光频率信号单元(4)、特定频率LED发光单元(5)以及LED光信号频率解码单元(6)进行充电请求信息与密钥信息的传递;所述负载电路(2)的频率感光区域从特定频率LED发光单元(5)感知闪烁频率密钥信息,并得到的闪烁频率传送给LED光信号频率解码单元(6),LED光信号频率解码单元(6)根据所得频率密钥和感光区域从特定频率LED发光单元(5)感知的闪烁频率解码出原边发射线圈(10)的开关频率,并传递给单片机控开关组(8),单片机控开关组(8)调节可调控电容阵列单元(7)的电容值,使得负载回路(2)的谐振频率与所得开关频率相同,这样待解密原边电路(1)与负载电路(2)之间做到电能的光电加密传输;集成充电环(13)还包括有充电接口、感应线圈以及集成芯片组(14),所述感应线圈作为集成充电环(13)的主体部分,感应线圈背端连接集成芯片组(14),集成芯片组(14)与置于集成充电环(13)前端的充电接口相连。使用时感应线圈的正面与原边发射线圈(10)的位置垂直对应,以保证最佳的充电效率;集成芯片组(14)包括有和整流器连接的LED光信号频率解码单元(6)、可调控电容阵列单元(7)从而实现了负载电路(2)的集成化。...

【技术特征摘要】
1.一种基于光电加密的磁共振耦合式无线充电系统,该系统与便携式充电设备相连接,其特征是:该系统包括有待解密原边电路(1)以及负载电路(2);所述待解密原边电路(1)包括有电信号加密单元(3)、电信号控制LED光频率信号单元(4)以及特定频率LED发光单元(5)和原边发射线圈(10)依顺序连接,待解密原边电路(1)经集成封装成为LED无线加密充电板;所述负载电路(2)包括有LED光信号频率解码单元(6)、单片机控开关组(8)以及可调控电容阵列单元(7)依顺序连接,负载电路(2)经集成封装成为集成充电环(13);所述原边发射线圈(10)与负载电路(2)通过电磁耦合连接进行电磁能量的加密传输,所述电信号加密单元(3)通过单片机编程进行一次线性加密生成频率密钥,将频率密钥生成的频率密钥函数通过蓝牙技术传送到LED光信号频率解码单元(6),同时将生成的频率密钥传送至电信号控制LED光信号频率单元(4),电信号控制LED光信号频率单元(4)将频率密钥转化为闪烁频率,再将闪烁频率告知特定频率LED发光单元(5),同时电信号加密单元(3)将生成的频率密钥传送给MOSFET控制逆变器,MOSFET控制逆变器将原边发射线圈(10)的频率调整至与频率密钥对应的频率;待解密原边电路(1)与负载电路(2)通过电信号加密单元(3)、电信号控制LED光频率信号单元(4)、特定频率LED发光单元(5)以及LED光信号频率解码单元(6)进行充电请求信息与密钥信息的传递;所述负载电路(2)的频率感光区域从特定频率LED发光单元(5)感知闪烁频率密钥信息,并得到的闪烁频率传送给LED光信号频率解码单元(6),LED光信号频率解码单元(6)根据所得频率密钥函数和感光区域从特定频率LE...

【专利技术属性】
技术研发人员:张镇贾炳南庞宏亮郭世琦冯德帅杨子荷吴昊李彬
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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