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超级电容缓冲式移动设备动态无线充电系统研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 论文研究背景第8-9页
    1.2 动态无线充电国内外研究现状分析第9-12页
        1.2.1 国外研究现状第9-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 论文的研究目的及意义第12页
        1.3.1 研究目的第12页
        1.3.2 研究意义第12页
    1.4 论文的组织结构与主要研究内容第12-14页
2 动态无线充电系统设计第14-24页
    2.1 引言第14页
    2.2 系统结构第14-15页
        2.2.1 能量发射装置组成第14-15页
        2.2.2 能量接收装置组成第15页
    2.3 耦合机构设计第15-18页
        2.3.1 线圈结构设计第15-17页
        2.3.2 谐振补偿网络选择第17-18页
    2.4 基于电磁感应的移动设备位置检测第18-19页
    2.5 基于buck变换器的功率调节第19-21页
    2.6 超级电容阵列负载第21-22页
    2.7 本章小结第22-24页
3 超级电容缓冲式动态无线充电系统特性分析第24-44页
    3.1 引言第24页
    3.2 动态无线充电系统充电启动过程特性分析第24-33页
        3.2.1 充电启动过程仿真第29-33页
    3.3 运动充电过程建模第33-41页
        3.3.1 传递函数模型建立第34-37页
        3.3.2 仿真分析第37-41页
    3.4 本章小结第41-44页
4 动态无线充电系统实现第44-66页
    4.1 引言第44页
    4.2 动态无线充电系统概览第44-45页
    4.3 Buck变换器主电路设计第45-50页
        4.3.1 基本原理介绍第45-46页
        4.3.2 主电路滤波器参数设计第46-48页
        4.3.3 半导体器件选型第48-49页
        4.3.4 两相交错并联buck第49-50页
    4.4 谐振逆变器主电路设计第50页
    4.5 信号通道电路设计第50-54页
        4.5.1 功率MOSFET驱动电路第50-52页
        4.5.2 谐振电流采样电路第52-53页
        4.5.3 基于AD9226的电流采集以及FPGA控制第53-54页
    4.6 轨道线圈谐振电流控制第54-57页
        4.6.1 轨道线圈“恒流”控制实现第55-57页
    4.7 谐振逆变器软开关控制第57-61页
        4.7.1 软开关介绍第57-58页
        4.7.2 LC谐振逆变器ZVS实现第58-60页
        4.7.3 软开关切换失败情形分析第60-61页
    4.8 实验验证第61-65页
        4.8.1 实验装置介绍第61-63页
        4.8.2 实验结果分析第63-65页
    4.9 本章小结第65-66页
5 总结与展望第66-68页
    5.1 全文工作总结第66页
    5.2 后续工作展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-74页
附录第74页
    A. 作者在攻读学位期间参与科研第74页
    B. 作者在攻读学位期间获得奖励及荣誉第74页

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