[发明专利]一种采用E类放大器实现原副边通信的无线电能传输系统在审
申请号: | 201810247169.5 | 申请日: | 2018-03-23 |
公开(公告)号: | CN108599390A | 公开(公告)日: | 2018-09-28 |
发明(设计)人: | 陈竞辉;吴建德;赵科科;闫睿;何湘宁;钱中南 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | H02J50/12 | 分类号: | H02J50/12;H04B5/00 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 王琛 |
地址: | 310013 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线电能传输系统 原副边 信号复合传输系统 无线通信协议 电感 软件复杂度 串联谐振 发射电路 功率波形 功率线圈 设计信号 信号波形 复杂度 实时性 电容 元器件 加载 减小 通信 选频 电路 传输 节约 | ||
本发明公开了一种采用E类放大器实现原副边通信的无线电能传输系统,系统基于E类放大器设计信号发射电路,元器件数量少,结构简单;E类放大器电路通过电容和电感的串联谐振来实现选频和信号放大,非常适用于功率/信号复合传输系统。本发明可将信号波形加载到功率波形上,用一个功率线圈来传输,减小了系统的元件数目和系统的复杂度,还节约了成本,且不需要复杂的无线通信协议,降低了软件复杂度,且具有极高的实时性。
技术领域
本发明属于无线功率/信号复合传输技术领域,具体涉及一种采用E类放大器实现原副边通信的无线电能传输系统。
背景技术
近年来,无线电能传输技术不断发展,到了今天已经有了很多成熟的技术,其可以弥补传统供电方式很多的不足。无线电能传输相对于传统的使用导线的电能传输,在某些方面有着压倒性的优势。例如在高压或者大功率情况下,物理上的接通或者切断电路会造成电火花,影响设备使用寿命甚至造成安全事故;在海底或者严禁火花的场所,采用线缆供电不但会对设备有着严苛的要求,而且在安全层面也是应该尽量避免的。无线电能传输技术已经引起了全世界研究人员的广泛关注,并且已经被应用于移动设备、电动汽车等诸多领域。
无线电能传输系统在给电池充电或存在多个接收端时,需要依据电池的充电状态和多个接收端的不同功率来对功率发射端进行调节,故无线能量传输系统需要一个自带的通信系统来进行相关控制。
虽然电力线通信技术被广泛应用于传统的有线电力供应系统,但当变压器结构出现在链路中时,就无法实现通信,故其不适合用于无线电能传输系统。而且常用的无线通信设备如WiFi、蓝牙等也无法满足严格意义上的实时通信和全双工通信,故也不适合用于无线电能传输的通信系统,而且电力链路和数据链路相互作用,还会使得电力和数据传输的操作复杂化。用功率传输的耦合线圈则可以很好地解决以上问题,其不仅可以满足实时通信和全双工通信等要求,对电能传输的影响也相对较小。
公开号为CN106410978A的中国专利提出了一种无线电能传输系统中耦合线圈互感系数的在线测量方法,该测量系统通过在原、副边谐振回路耦合通讯模块,实现了共用无线电能传输系统耦合线圈的能量和信号复合传输,即无需引入额外通信信道或线圈,便实现了通信信号传输。
发明内容
鉴于上述,本发明提供了一种采用E类放大器实现原副边通信的无线电能传输系统,能够实现无线能量传输系统中信号的发射,适用于无线功率/信号复合传输系统中的通信。
一种采用E类放大器实现原副边通信的无线电能传输系统,包括原边单元和副边单元,原边单元与副边单元通过功率线圈耦合实现电能与信号的无线传输;其中,所述原边单元包括原边功率电路和信号发射电路,所述副边单元包括副边功率电路和信号接收电路,信号发射电路与原边功率电路之间通过第一耦合电感实现信号传输,副边功率电路与信号接收电路之间通过第二耦合电感实现信号传输;所述信号发射电路采用E类放大器电路结构,用于将带有相位信息的驱动信号进行选频和功率放大后得到带有同样相位信息的正弦波信号,并通过第一耦合电感将该正弦波信号传输至原边功率电路,进而由原边功率电路通过功率线圈传输至副边功率电路,最后由副边功率电路通过第二耦合电感传输至信号接收电路进行解调;
所述信号发射电路包括直流电源、谐振电感L2、谐振电容C0、带有反向二极管D的开关管S、电容C1、电感L0以及电感L1;其中:谐振电感L2即为第一耦合电感的原边绕组,直流电源的正极与电感L0的一端相连,电感L0的另一端与开关管S的一端、电容C1的一端以及谐振电容C0的一端相连,谐振电容C0的另一端与电感L1的一端相连,电感L1的另一端与谐振电感L2的一端即第一耦合电感原边绕组的同名端相连,直流电源的负极与开关管S的另一端、电容C1的另一端以及谐振电感L2的另一端相连,开关管S的控制极接收外部控制芯片提供带有相位信息的驱动信号。
进一步地,所述控制芯片提供的驱动信号为方波信号,控制芯片采用PSK(相移键控)或DPSK(差分相移键控)的调制方式将相位信息加载至该方波信号上。
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