System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置制造方法及图纸_技高网

一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置制造方法及图纸

技术编号:40872759 阅读:6 留言:0更新日期:2024-04-08 16:40
本发明专利技术提供了一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置,该无线传能装置包括依次设置的全桥逆变电路、LCC谐振补偿电路、发射线圈、接收线圈和整流电路,全桥逆变电路包括原边滤波电容C1和C2、电能变换器和全桥逆变器,原边滤波电容C1、C2和全桥逆变器并联设置,电能变换器用于将输入电压转换为全桥逆变器的驱动电压;发射线圈为分段式,采用光纤传输同步信号,实现发射线圈磁场谐振同步。应用本发明专利技术的技术方案,能够解决现有技术无法实现原副边线圈相对运动中的无线传能的技术问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及无线传能,尤其涉及一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置


技术介绍

1、由于电磁感应无线电能传输技术可实现电源与负载之间能量的非接触传输,具有高效率、高可靠、灵活应用的优点,因此在密闭空间等无法通过导线直接连接的场合,都有着广泛的应用前景。随着无线电能传输的应用场景拓展,一些供电端(原边)与负载端(副边)需要相对运动的需求被提出。目前,常规的无线电能传输系统为原副边相对静止的静态原副边磁耦合系统,该种无线传能系统的原副边位置固定,进行任意移动将导致传能效率急剧下降,如手机的无线充电系统及电动车无线充电系统。

2、因此,研究原副边线圈相对运动的动态无线传能技术,对于无线电能传输技术的发展和应用,尤其是某些需对旋转、滑动负载无线供电的航天新领域,解决传统无线传能系统无法解决的技术难题具有重要的意义。


技术实现思路

1、本专利技术旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。

2、本专利技术提供了一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置,该无线传能装置包括依次设置的全桥逆变电路、lcc谐振补偿电路、发射线圈、接收线圈和整流电路,全桥逆变电路包括原边滤波电容c1和c2、电能变换器和全桥逆变器,原边滤波电容c1、c2和全桥逆变器并联设置,电能变换器用于将输入电压转换为全桥逆变器的驱动电压;发射线圈为分段式,采用光纤传输同步信号,实现发射线圈磁场谐振同步。

3、进一步地,电能变换器中vin电压通过dc-dc隔离芯片u1转换成5v输出,一路输出经过隔离芯片u2转换为+15v和-5v提供给驱动芯片u4和u5,另一路输出经过隔离芯片u3将5v电压分别转换成3.3v电压和1.8v电压,1.8v电压提供给dsp供电,3.3v电压提供给dsp、输入电压检测模块、输入电流检测模块以及过温保护模块供电,使输入电压检测模块、输入电流检测模块以及过温保护模块的检测数据传输给dsp;dsp发出pwm波分别输入驱动芯片u4和u5,使得驱动芯片u4和u5驱动逆变器工作。

4、进一步地,全桥逆变电路还包括检测电路,检测电路与发射线圈连接,以用于检测发射线圈是否接入。

5、进一步地,全桥逆变器包括mosfet开关s1、s2、s3和s4。

6、进一步地,整流电路采用包括二极管d1、d2、d3和d4的桥式整流。

7、进一步地,无线传能装置还包括电容c0,电容c0位于负载rl与整流电路之间,电容c0用于滤波和储能。

8、应用本专利技术的技术方案,提供了一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置,通过原边滤波电容c1和c2减小高频噪声和低频纹波以稳定输入电压,全桥逆变器将boost输出的直流逆变为高频交流电压;lcc谐振补偿电路将漏感与电容或将自感与电容形成高频谐振;整流电路将lcc谐振补偿电路输出的高频交流能量转换为直流输出,为负载供电;电能变换器将输入电压转换为全桥逆变器的驱动电压,发射线圈为分段式,采用光纤传输同步信号,实现发射线圈磁场谐振同步。本专利技术的无线传能装置能够解决现有技术无法实现原副边线圈相对运动中的无线传能的技术问题。

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【技术保护点】

1.一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,所述无线传能装置包括依次设置的全桥逆变电路、LCC谐振补偿电路、发射线圈、接收线圈和整流电路,全桥逆变电路包括原边滤波电容C1和C2、电能变换器和全桥逆变器,原边滤波电容C1、C2和全桥逆变器并联设置,电能变换器用于将输入电压转换为全桥逆变器的驱动电压;发射线圈为分段式,采用光纤传输同步信号,实现发射线圈磁场谐振同步。

2.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,电能变换器中Vin电压通过DC-DC隔离芯片U1转换成5V输出,一路输出经过隔离芯片U2转换为+15V和-5V提供给驱动芯片U4和U5,另一路输出经过隔离芯片U3将5V电压分别转换成3.3V电压和1.8V电压,1.8V电压提供给DSP供电,3.3V电压提供给DSP、输入电压检测模块、输入电流检测模块以及过温保护模块供电,使输入电压检测模块、输入电流检测模块以及过温保护模块的检测数据传输给DSP;DSP发出PWM波分别输入驱动芯片U4和U5,使得驱动芯片U4和U5驱动逆变器工作。

3.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,全桥逆变电路还包括检测电路,检测电路与发射线圈连接,以用于检测发射线圈是否接入。

4.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,全桥逆变器包括MOSFET开关S1、S2、S3和S4。

5.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,整流电路采用包括二极管D1、D2、D3和D4的桥式整流。

6.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,所述无线传能装置还包括电容C0,电容C0位于负载RL与整流电路之间,电容C0用于滤波和储能。

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【技术特征摘要】

1.一种原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,所述无线传能装置包括依次设置的全桥逆变电路、lcc谐振补偿电路、发射线圈、接收线圈和整流电路,全桥逆变电路包括原边滤波电容c1和c2、电能变换器和全桥逆变器,原边滤波电容c1、c2和全桥逆变器并联设置,电能变换器用于将输入电压转换为全桥逆变器的驱动电压;发射线圈为分段式,采用光纤传输同步信号,实现发射线圈磁场谐振同步。

2.根据权利要求1所述的原副边线圈相对运动中的无线传能装置,其特征在于,电能变换器中vin电压通过dc-dc隔离芯片u1转换成5v输出,一路输出经过隔离芯片u2转换为+15v和-5v提供给驱动芯片u4和u5,另一路输出经过隔离芯片u3将5v电压分别转换成3.3v电压和1.8v电压,1.8v电压提供给dsp供电,3.3v电压提供给dsp、输入电压检测模块、输入电流检测模块以及过温保护模块供电,使...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩宇飞杜娟谢孟张力宝赵君力
申请(专利权)人:北京机电工程研究所
类型:发明
国别省市:

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