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最优谐振点控制的闭环无线供电系统设计

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
        1.1.1 无线供电方式第11-12页
        1.1.2 无线供电组织及其标准第12页
    1.2 研究现状第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第12-15页
        1.2.2 国内发展现状第15-17页
    1.3 研究目的及意义第17页
    1.4 本章小结第17-19页
2 无线供电传输原理分析第19-39页
    2.1 传输方式介绍第19-21页
        2.1.1 电磁耦合式第19-20页
        2.1.2 磁共振式第20页
        2.1.3 无线电波式第20-21页
    2.2 电路模型原理分析第21-27页
        2.2.1 RLC串联电路分析第21-25页
        2.2.2 RLC并联电路分析第25-27页
    2.3 四种电磁耦合拓扑的数学模型分析第27-35页
        2.3.1 SS型数学模型第27-29页
        2.3.2 SP型数学模型第29-31页
        2.3.3 PS型数学模型第31-33页
        2.3.4 PP型数学模型第33-35页
    2.4 电磁耦合拓扑的分析与选择第35-38页
        2.4.1 四种拓扑的对比与分析第35-36页
        2.4.2 电磁耦合拓扑的选择第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
3 电磁耦合拓扑的仿真及状态分析第39-59页
    3.1 发射端电路的精简设计第39-40页
    3.2 单MOS驱动的半波谐振仿真及分析第40-51页
        3.2.1 阶段1-电容充能第42页
        3.2.2 阶段2-电感充能第42-43页
        3.2.3 阶段3-电流回流第43-44页
        3.2.4 阶段4-MOS管导通第44页
        3.2.5 阶段5-电源供能第44-45页
        3.2.6 发射端电感变化分析第45-49页
        3.2.7 系统最优谐振点的分析第49-51页
    3.3 单MOS驱动的全波谐振仿真与分析第51-57页
        3.3.1 阶段1-电感释放能量第52页
        3.3.2 阶段2-电容释放能量第52页
        3.3.3 阶段3-MOS管导通第52-53页
        3.3.4 阶段4-电源供能第53页
        3.3.5 系统最优谐振点的分析第53-57页
    3.4 本章小结第57-59页
4 无线供电系统硬件设计第59-69页
    4.1 系统的闭环设计第59页
    4.2 功率放大第59-62页
    4.3 驱动电路第62-63页
    4.4 LC谐振发射电路第63页
    4.5 电流检测回路第63-64页
    4.6 LC谐振接收电路第64页
    4.7 高频整流第64页
    4.8 DC-DC降压第64-65页
    4.9 蓝牙通信第65页
    4.10 嵌入式控制芯片第65页
    4.11 电路与PCB设计第65-67页
    4.12 实物与仿真模型的差别与元件参数的选择第67-68页
    4.13 本章小结第68-69页
5 无线供电系统程序设计第69-75页
    5.1 程序设计分析第69-70页
        5.1.1 接收端电压测量第69页
        5.1.2 发射端电流测量第69-70页
        5.1.3 发射端PWM输出第70页
        5.1.4 蓝牙通信第70页
    5.2 异物判断第70-71页
    5.3 最优谐振点的控制第71-73页
        5.3.1 空载寻优第71-72页
        5.3.2 带载寻优第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
6 无线供电系统实验结果与分析第75-83页
    6.1 谐振波形测试第76-78页
    6.2 空载频率寻优测试第78页
    6.3 带载频率寻优测试第78-79页
    6.4 效率测试第79-81页
    6.5 本章小结第81-83页
7 总结与展望第83-85页
    7.1 总结第83页
    7.2 展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
附录第91-95页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第95页

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