无线电能传输装置的设计--本科生毕业设计(论文).doc
《无线电能传输装置的设计--本科生毕业设计(论文).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《无线电能传输装置的设计--本科生毕业设计(论文).doc(40页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、学号Tianjin TianShi College 本科生毕业设计(论文)院 别:专 业:年级班级:学生姓名:指导老师:完成日期:无线电能传输装置的设计Design of Wireless Power Transfer Device院 别: 信息与自动化学院专 业: 电子信息工程年 级: 学生姓名: 指导老师: 院 别:专 业:年级班级:学生姓名:指导老师:完成日期:院 别:专 业:年级班级:学生姓名:指导老师:完成日期:院 别:专 业:年级班级:学生姓名:指导老师:完成日期:院 别:专 业:年级班级:学生姓名:指导老师:完成日期:学士学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的设计(论文)是本人
2、在指导老师的指导下独立进行研究,所取得的研究成果,除了文中特别加以标注引用的内容外,本设计(论文)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。学位论文作者签名(手签): 年 月 日摘 要无线电能传输技术是近几年来兴起的一种新型能量供应方式。传统通过金属接触直接供电的电能传输方式,存在如滑动磨损、接触火花、不安全导体裸露等隐患。为了改善传统导线电路电能传输的弊端,本论文设计了一种近距离无线电能传输系统。它克服了传统电能传输方法的诸多不足,在一些易燃、易爆、潮湿的特殊环境,可以在不接触的
3、情况下,完成电能的高效传输。论文介绍了实现无线电能传输的三种方式,比较后选择磁耦合谐振方式实现无线电能传输。本文基于耦合模型理论详细分析了磁耦合谐振无线电能传输的工作原理,通过计算推导得出提高本系统能量传输效率公式。本系统由电源电路、高频逆变电路、发射和接收线圈、整流滤波电路几个部分组成。本设计核心部分是实现源线圈跟设备线圈之间的自谐振强耦合。通过高频逆变电路的E类功率放大实现将输入的直流电转变为高频交流电的功能。高频交流电由发射线圈转换为磁能并发送。接收线圈则负责接收磁能并将其转换为交流电信号,再通过后级的整流滤波电路将交流信号转换为直流信号用以驱动作为负载的2个串联的LED(1W),从而实
4、现系统的无线电能传输。本设计的无线电能传输装置,输出电压为5.3V,频率为999.6KHz,系统效率达到23%,成功将距离发射线圈23cm处的LED灯点亮。关键词:无线电能传输;磁耦合谐振;振荡电路ABSTRACTWireless power transmission technology in recent years the rise of a new mode of energy supply. Traditional metal contact directly powered by electricity transmission, there is a sliding abrasi
5、on, contact with sparks, insecurity and other risks exposed conductor. In order to improve the shortcomings of the traditional wire circuit power transmission, this paper designed a short distance wireless power transmission system. It overcomes many shortcomings of traditional methods of power tran
6、smission, in some flammable, explosive, humid special environment, without contact, complete and efficient transmission of electrical energy.This paper introduces the realization of wireless power transmission in three ways, compare and select magnetically coupled resonant wireless power transmissio
7、n achieved. Based on a detailed analysis of the theory of coupled model is magnetically coupled resonant wireless power transmission works, deduced by calculating the energy transfer efficiency of the system to improve the formula.The system consists of a power supply circuit, high-frequency inverte
8、r circuit transmitting and receiving coils, composed of several parts rectifier filter circuit. The core of the design is to achieve self-resonant strong coupling source coil with equipment between the coils. By E class power amplifier to achieve high-frequency inverter circuit input DC into high fr
9、equency alternating current function. High frequency alternating current is converted to magnetic energy from the transmitter coil and transmitted. The receiving coil receives the AC magnetic energy and converts it into an electric signal, and then through the subsequent stage of the AC rectifier fi
10、lter circuit signal into a DC signal for driving a load of 2 as a series of LED (1W), in order to achieve a radio system energy transmission.Wireless power transmission device design, the device output voltage is 5.3V, frequency of 999.6KHz, system efficiency of 23%, success will light emitted from
11、the LED lamp at 23cm coil.Key Words:Wireless power transfer;Magnetic coupling resonance;Oscillation circuit目 录1 引言11.1 课题研究目的与意义11.2 课题研究现状11.2.1 国外研究现状11.2.2 国内研究现状22 无线电能传输的理论分析42.1 无线电能传输方式42.1.1 微波电能传输方式42.1.2 感应耦合电能传输方式42.1.3 磁耦合谐振电能传输方式52.1.4 无线电能传输方式比较52.2 磁耦合谐振无线电能传输工作原理62.2.1 理想情况下耦合模型理论的工作
12、原理62.2.2 实际情况下耦合模型理论的工作原理72.3 磁耦合谐振无线电能传输效率的计算72.3.1 谐振线圈中参数的计算72.3.2 能量传输效率的计算83 无线电能传输系统方案选择93.1 系统构成93.2 驱动电路模块方案选择93.2.1 高频逆变电路方案选择93.2.2 激励产生电路方案选择103.3 整流滤波电路方案选择113.3.1 整流电路方案选择113.3.2 滤波电路方案选择113.4 线圈结构方案选择124 系统硬件设计144.1 系统总体框图设计144.2 单元电路设计144.2.1 电源电路设计144.2.2 信号发生电路设计164.2.3 高频逆变电路设计164.
13、2.4 发射及接收线圈174.2.5 整流滤波电路175 电路测试与分析195.1 测试方案及仪器195.1.1 测试方案195.1.2 测试仪器195.2 单元电路测试与分析195.2.1 电源电路测试与分析195.2.2 信号发生电路测试与分析215.3 统调测试与分析225.3.1 测试环境225.3.2 线圈测试与分析235.3.3 测试线圈距离与输出电压关系245.3.4 测试负载与线圈距离关系245.3.5 测试偏移线圈轴心与输出幅值关系255.3.6 测试最佳的匹配频率值265.3.7 测试频率与电流效率的关系266 结 论27参考文献28附录:电路原理图30致 谢3433天津天
14、狮学院2015届本科生毕业设计(论文)1 引言1.1 课题研究目的与意义随着科技与经济水平的发展,我们的身边充斥着越来越多电子设备,人们对电能的消耗越来越大。然而传统电能传输方式通过导线的金属接触直接供电,因要预先架设或铺埋电网,需要大量人力物力。尤其在高山、森林、沙漠、海岛等布线困难的特殊地理环境中架设电力线路困难,有很大的局限性。并且易受环境、天气、地理条件影响,设备维护较困难。因而,人们更加需要对无线电能传输技术进行开发和应用。近年来无线电能传输技术得到了极大的发展,在轨道交通、海洋勘探、生物医学等诸多领域得到了广泛的应用。在医疗方面,如心脏起搏器,患者需要每隔几年做手术更换电池,如能对
15、患者体内植入性医疗器件进行供电,即可避免患者做手术的风险。在交通运输及水下方面,如磁悬浮列车和水下感应充电可进行海底探测等活动应用。日常生活中用于电池充电,为手机、笔记本电脑等设备充电,大大增加设备移动的灵活性。无线电能传输技术不依赖传统的通过有线媒介传输,对于在有线供电部署困难的某些场合供电具有重要的意义。如能研发出大功率、远距离的无线电能传输装置,将引起能源领域一场变革。1.2 课题研究现状1.2.1 国外研究现状国外在无线电能传输技术的研究起步较早。19世纪末,尼古拉特斯拉提出了无线电能传输的概念。在90年代初,新西兰奥克兰大学研究感应耦合功率传输技术(ICPT),应用在恶劣环境下工作的
16、移动设备的供电问题。2001年5 月,法国国家科研中心(CNRS),通过微波式无线电能传输方式,成功点亮一个距离40m的200W灯泡。2006年,日本展示手机快速充电无线电力传输系统,距离4mm能量效率达到50%。2006年,美国麻省理工大学(Massachusetts Institute of Technology,MIT)马林索尔贾希克教授,在美国物理联合会AIP论坛上提出磁耦合共振原理。成功点亮7英尺远的60W电灯泡,能量效率达到40。2008年,英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum, IDF)上,演示了通过无线供电方式在1m距离内隔空给60W灯泡提供电力,能量
17、效率高达75%。2008年,美国内华达州雷电实验室,成功在5m远的距离无线传输800W的电力。2008年,无线充电联盟(Alliance for Wireless Power)成立。2009年,Lasermotive在数百米的距离,使用激光二极管传输了1千瓦以上的功率,打破多项世界纪录,并赢得了美国航空航天局(NASA)大奖。2009年,Powermat公司发布了无线充电器系列产品。2010年,韩国试行在电感应路面行驶的无线充电电动车。2010年,英国 HaloIPT 公司,利用感应式电能传输技术为电动汽车无线充电。2013年,高通发表采用磁共振无线充电技术的智能手表Top。图1-1三星环形无
18、线充电电板今年4月,三星推出环形无线充电电板,如图1-1所示。其支持无线充电联盟推出的Qi标准,具有出色的充电安全性,并且兼容所有Qi标准手机。这些都标志着无线能量传输技术正在一步步走向成熟。1.2.2 国内研究现状国内对无线电能传输技术的研究起步较晚。西安石油学院的李宏在2001年发表了一篇有关应用感应电能传输技术的综述文章。同年,重庆大学研制电能输出在600W-1000W范围内,传输效率达到70%,同时对多个用电设备供电的无线电能传输装置。2003年,重庆大学针对无线能量传输技术在医疗仪器上的应用,研究该技术用于体内诊疗的方案。2005年,香港城市大学研制出无线电池充电平台,将产品与充电器
19、接触使用。哈尔滨工业大学架构了一个直径50cm螺旋铜线圈串接电容装置。成功实现在传输距离0.7m时,传输能量23W;在55cm的传输距离时,获得最大负载电压值,最高传输效率达到50%。香港理工大学采用平面薄膜谐振器对磁谐振耦合技术和感应耦合技术进行比较实验,磁谐振耦合无线电能传输技术在发射与接收谐振器在距离20cm,5.5MHz谐振频率下时,达到46%的传输效率。若采用感应耦合无线电能传输方式,距离仅在0.5cm传输范围以内。华南理工大学对谐振耦合无线电能传输系统从电路角度进行研究分析。对多组线圈参数不同的装置进行比较实验,探索优化谐振耦合无线电能传输系统的方法。2010年,国际消费类电子产品
20、展览会(CES展),海尔品牌推出全球首台无线电视“海尔无线电视”,如图1-2所示,它采用了先进的WiTricity的无线电力传输技术,不用电源线、信号线、网线,省去了家中众多电源连线带来的种种不便。它的诞生标志着全球彩电行业从此跨入“无尾时代”。近几年,在国内这项技术越来越受到关注,关于无线能量传输技术的研究在进一步的深入,在研究领域方面也在进一步的扩大。图1-2 CES展海尔展示全球首台“无尾电视”2 无线电能传输的理论分析2.1 无线电能传输方式无线电能传输(Wireless Power Transfer)又称无接触电能传输(Contactless Power Transfer),最早由尼
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无线 电能 传输 装置 设计 本科生 毕业设计 论文
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。