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 |