[发明专利]一种汽车无线充电发射模块的方法及系统在审
| 申请号: | 201710873927.X | 申请日: | 2017-09-25 |
| 公开(公告)号: | CN107650713A | 公开(公告)日: | 2018-02-02 |
| 发明(设计)人: | 沈兆军;曹瑞;王媛媛 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
| 主分类号: | B60L11/18 | 分类号: | B60L11/18 |
| 代理公司: | 北京金智普华知识产权代理有限公司11401 | 代理人: | 杨采良 |
| 地址: | 224051 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 汽车 无线 充电 发射 模块 方法 系统 | ||
技术领域
本发明属于无线充电模块领域,尤其涉及一种汽车无线充电发射模块。
背景技术
随着无线通信技术的发达,对自己所希望交流的信息,任何人在任何地点都能按需获取和传递的普适信息环境,正在构建之中。然而,现实情况是,到目前为止大部分通信信息设备还在依赖着电池,通信信息设备的使用受到通过有线电缆获得电源供给的限制。为了解决这些问题,以无线方式传输电力的各种技术正在开发之中。利用电波的电波发射方式、利用电磁场的磁感应方式,以及利用磁场和电场能量转换的磁共振方式,就是具有代表性的典型方法。
在此,电波发射方式是利用天线使电波在空气中辐射传播,虽然具有电力传输距离远的优点,但因其在空气中的辐射损耗非常大,电力传输效率受到很大限制。另外,磁感应方式是在发射机上安装一次线圈,在发射机上安装二次线圈,利用一次线圈和二次线圈的磁能量结合技术,来实现电力传输的一种方式,虽然它具有提高了电力传输效率的优点,但为了实现电力传输,一次线圈与二次线圈必须保持在仅几毫米的近距离以内,一次线圈与二次线圈的定位校准程度会直接影响到电力传输效率的巨大变化。这是磁感应方式的一个缺点。
因此,最近开发出一种虽然与磁感应方式相类似,但却凭借线圈型感应器和电容,使能量集中到一特定共振频率,以磁能量形态传输电力的磁共振方式。这种磁共振方式具有将较大的能量传输至数米远的优点,但它要求很高的共振特性。也就是说,磁共振方式会因阻抗是否匹配,共振频率是否一致而直接影响到效率的巨大变化。这是磁共振方式的一个缺点。
综上所述,现有技术存在的问题是:在行驶中的汽车内也可以实现无线充电系统,尤其是拟在汽车内构建无线充电系统时,最大的问题是能否最大限度地克服行驶中汽车所传递的振动?现有技术没有一种方式更为有效和结合切合高效利用汽车室内空间的方案。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种汽车无线充电发射模块。
本发明是这样实现的,一种汽车无线充电发射模块,所述汽车无线充电发射模块,包括设有安装空间的模块本体、两个独立切平行的无线充电发射线圈、NFC发射天线和PCB;所述模块本体侧面设有对应需要进行无线充电的便携式终端机的安放面,所述模块本体外部还设有指示灯;所述NFC发射天线通过导线连接在无线充电发射线圈的正上方;所述PCB设于安装空间内且与发射线圈的磁场输出隔离屏蔽;
所述指示灯用于显示无线充电发射线圈和NFC发射天线激活状态,当其被激活时,指示开始灯闪烁,直至电充满时,指示灯呈现红色状态;
所述无线充电发射线圈连接用于对进入充电范围进行匹配响应激发电能产生的无线充电发射单元;所述无线充电发射单元通过支架安装在汽车无线充电区内;
所述无线充电发射单元包括集成有测距装置,用于对计算汽车是否进入充电适宜距离;所述测距装置包括:X射线源、X射线探测器、数据采集模块、处理器模块、目标图像获取模块、非负图像获取模块、分解模块、稀疏化处理模块、重建模块;
所述X射线源,用于发射X射线照射到待充电的汽车上;
所述X射线探测器,用于接收待充电的汽车反射的X射线,形成投影数据;
所述数据采集模块,用于获取X射线探测器的投影数据;
所述处理器模块,用于对所述数据采集模块获取的投影数据进行处理;
所述目标图像获取模块,用于根据所述处理的投影数据进行迭代处理,以获取目标图像;
所述非负图像获取模块,用于对所述目标图像进行非负处理,获取所述目标图像的非负图像;
所述分解模块,用于对所述非负图像进行非线性分解,获取第一非负图像和第二非负图像;
所述稀疏化处理模块,用于对所述第一非负图像和第二非负图像进行稀疏化处理,获取满足预定条件的最优化稀疏解;
所述重建模块,用于根据所述最优化稀疏解获取重建图像并计算出待充电汽车与充电区域的距离;
所述目标图像获取模块根据所述处理的投影数据进行迭代处理,以获取目标图像中,迭代处理模型的公式表示为:
其中,X为所述目标图像,M为系统矩阵,G为所述投影数据,i表示迭代次数,Xi表示第i次迭代后得到的迭代结果;λ表示收敛系数,且λ∈(0,1),MT表示对矩阵M的转置;具体包括设置所述目标图像的初始值,并根据预先设置的迭代次数利用所述迭代处理模型对所述目标图像中的每个像素点进行迭代更新,获取所述目标图像,所述迭代处理模型中的像素点的当前灰度值与前次迭代的灰度值一致逼近;
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