致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-22页 |
1.1 论文的研究背景、目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 无线充电技术研究现状及发展趋势 | 第13-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 商业化应用现状 | 第17-19页 |
1.2.4 技术发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容 | 第20-22页 |
2 感应耦合谐振无线充电系统拓扑分析 | 第22-32页 |
2.1 无线能量传输系统组成 | 第22页 |
2.2 LCL无线能量传输系统拓扑 | 第22-23页 |
2.3 正常工况下电路理论分析 | 第23-27页 |
2.4 异常工况下电路理论分析 | 第27-30页 |
2.4.1 副边线圈缺失工况分析 | 第27-28页 |
2.4.2 负载开路工况分析 | 第28-29页 |
2.4.3 负载短路工况分析 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 无线充电装置松耦合变压器优化设计 | 第32-42页 |
3.1 松耦合变压器功率线圈参数对传输效率影响分析 | 第32-34页 |
3.2 松耦合变压器功率线圈参数对传输功率影响分析 | 第34-35页 |
3.3 松耦合空心变压器线圈自感理论计算 | 第35-37页 |
3.4 松耦合变压器功率线圈互感测试方法 | 第37-39页 |
3.5 松耦合空心变压器互感理论计算 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
4 中小功率无线充电装置硬件设计 | 第42-62页 |
4.1 系统设计参数及步骤 | 第42-43页 |
4.2 功率线圈和谐振补偿线圈自感和电导体设计 | 第43-52页 |
4.2.1 谐振补偿线圈电感量设计 | 第43-44页 |
4.2.2 功率线圈电感量设计 | 第44页 |
4.2.3 功率线圈及谐振补偿线圈电导体设计 | 第44-46页 |
4.2.4 谐振补偿线圈设计 | 第46-47页 |
4.2.5 功率线圈设计 | 第47-48页 |
4.2.6 功率线圈测试 | 第48-52页 |
4.3 串联补偿电容和并联补偿电容设计 | 第52-53页 |
4.3.1 串联补偿电容设计 | 第52页 |
4.3.2 并联补偿电容设计 | 第52-53页 |
4.4 功率开关管选型设计 | 第53-54页 |
4.4.1 功率开关管参数计算 | 第53页 |
4.4.2 功率开关管损耗计算 | 第53-54页 |
4.4.3 功率开关管驱动功率计算及驱动电阻选择 | 第54页 |
4.5 电路原理图设计 | 第54-59页 |
4.5.1 无源逆变电路设计 | 第54-55页 |
4.5.2 缓冲电路设计 | 第55页 |
4.5.3 驱动电路设计 | 第55-56页 |
4.5.4 高频整流电路器件选型及损耗计算 | 第56-57页 |
4.5.5 电压电流检测电路设计 | 第57-58页 |
4.5.6 调理及保护电路设计 | 第58-59页 |
4.6 控制电路软件设计 | 第59-60页 |
4.7 含铁氧体松耦合变压器元件参数及运行参数 | 第60-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-62页 |
5 实验装置设计及结果分析 | 第62-72页 |
5.1 系统在不同功率等级下实验分析 | 第62-65页 |
5.1.1 系统满功率传输下电压电流及驱动波形 | 第62-63页 |
5.1.2 不同功率等级下系统传输效率实验 | 第63-64页 |
5.1.3 不同功率等级下谐振网络元件耐压实验 | 第64-65页 |
5.2 松耦合变压器不同传输距离下传输功率与效率测试 | 第65-67页 |
5.3 松耦合变压器最大传输距离下横向偏移实验测试 | 第67-70页 |
5.3.1 X方向偏移实验测试 | 第67-68页 |
5.3.2 Y方向偏移实验测试 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论及展望 | 第72-74页 |
6.1 本文的主要工作及结论 | 第72-73页 |
6.2 未来研究展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-82页 |
学位论文数据集 | 第82页 |