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高效率电磁谐振式无线充电技术研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景与意义第9-11页
    1.2 国内外无线充电研究状况第11-14页
        1.2.1 国外的研究状况第12-13页
        1.2.2 国内的研究状况第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-15页
2 磁耦合谐振式无线充电的基本原理第15-29页
    2.1 模式的定义第15-17页
    2.2 磁耦合谐振式无线充电的基本理论第17-20页
        2.2.1 磁耦合的概念第17-18页
        2.2.2 耦合模型的理论第18-20页
    2.3 传输系统的耦合模式方程第20-21页
    2.4 理想传输系统耦合模方式第21-25页
    2.5 有损传输系统耦合模方程第25-27页
    2.6 无线传输系统能量交换最大化的前提第27-28页
    2.7 本章小结第28-29页
3 磁耦合谐振式无线充电的传输性能分析第29-42页
    3.1 线圈的选择第29页
    3.2 补偿电路的选择及分析第29-31页
        3.2.1 S-P补偿拓扑分析第30-31页
        3.2.2 S-S补偿拓扑分析第31页
    3.3 负载对传输效率的影响第31-34页
    3.4 工作频率对传输性能的影响第34页
    3.5 补偿电容对传输效率的影响第34-36页
    3.6 空间距离对系统耦合系数的影响第36-40页
        3.6.1 轴向距离对系统耦合系数的影响第36-38页
        3.6.2 径向距离对系统耦合系数的影响第38-40页
    3.7 系统影响及频率分裂现象第40-41页
    3.8 本章小结第41-42页
4 磁耦合谐振式无线充电系统的设计第42-56页
    4.1 磁耦合谐振式无线充电高频逆变电路设计第42-45页
        4.1.1 高频逆变拓扑的选型第42-43页
        4.1.2 全桥逆变电路工作原理第43-45页
    4.2 线圈的优化设计第45-46页
    4.3 驱动电路的硬件设计第46-48页
        4.3.1 元器件选型第46-47页
        4.3.2 MOSFET的驱动电路设计第47-48页
        4.3.3 MOSFET的吸收电路设计第48页
    4.4 谐振电容的选择第48-49页
    4.5 锁相环电路第49页
    4.6 DC-DC Buck稳压电路第49-51页
    4.7 控制系统的设计第51-54页
        4.7.1 控制芯片的选择第51-52页
        4.7.2 串口通信第52-53页
        4.7.3 系统软件控制第53-54页
    4.8 基于PCB的控制电路制作第54-55页
    4.9 本章小结第55-56页
5 磁耦合谐振式无线充电实验分析第56-65页
    5.1 逆变电路调试第56-58页
    5.2 系统谐振频率的确定第58-59页
    5.3 系统工作频率与传输效率的实验第59-60页
    5.4 垂直耦合距离与系统传输效率关系第60页
    5.5 平行耦合距离与系统传输效率关系第60-61页
    5.6 系统中的电压电流测量第61-62页
        5.6.1 发射端线圈中的电压和电流第61-62页
        5.6.2 接收端线圈整流前的电压电流第62页
    5.7 系统损耗计算第62-64页
    5.8 电磁兼容性设计第64页
    5.9 本章小结第64-65页
6 结论第65-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页
致谢第74-77页
附录第77-78页

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