电磁耦合阵列定位的无线电能传输技术
发布时间:2020/10/31 21:17:48 访问次数:973
谐振耦合电能无线传输方式,它是前两种的综合方式。该方式利用电路中电感电容谐振原理传输电能,理论上电能的传输功率、传输距离不受限制。
混频一般通过非线性元件或者专用的集成电路乘法器来实现,混频信号的幅度和相位信息受本振信号影响,并且也会引入很多干扰和失真,这些都会降低接收机的性能。开关混频方式可解决以上问题,且晶体三极管廉价易得,开关电路易于实现.
制造商:Analog Devices Inc.产品种类:专业电源管理 (PMIC)RoHS: 输入电压范围:- 3.2 V to 2.8 V输入电流:0.2 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C安装风格:SMD/SMT封装 / 箱体:SOIC-8类型:RMS-DC Converter封装:Tube工作温度范围:- 40 C to + 85 C系列:商标:Analog Devices开发套件:AD736-EVALZ工作电源电流:200 uA工作电源电压:- 3.2 V to 2.8 V产品类型:Power Management Specialized - PMIC子类别:PMIC - Power Management ICs单位重量:540 mg
无线电能传输主要有三种方式:
微波电能传输方式。该方式利用无线电波收发原理,通过对载波进行调制与解调实现传输电能,传输功率只能在几毫瓦至一百毫瓦之间,应用范围不大;
电磁感应无线电能传输方式。该方式利用变压器原副边耦合原理,通过交变电场和磁场传输电能,传输功率大、效率高,但距离很近,仅在1 cm内,目前已在轨道交通等方面应用;
一种基于电磁耦合阵列电磁耦合阵列定位的无线电能传输技术,并在此基础上完成了对该装置的研制。实验表明,通过微处理器完成对环形电磁耦合阵列线圈与接收线圈耦合度的检测,控制只对耦合度最高的线圈供电,使得用电设备无论处于何种方向,总有一个发送线圈与用电设备的接收线圈接近于全耦合,保证了电能传输的高效率。

(素材来源:chinaaet和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
谐振耦合电能无线传输方式,它是前两种的综合方式。该方式利用电路中电感电容谐振原理传输电能,理论上电能的传输功率、传输距离不受限制。
混频一般通过非线性元件或者专用的集成电路乘法器来实现,混频信号的幅度和相位信息受本振信号影响,并且也会引入很多干扰和失真,这些都会降低接收机的性能。开关混频方式可解决以上问题,且晶体三极管廉价易得,开关电路易于实现.
制造商:Analog Devices Inc.产品种类:专业电源管理 (PMIC)RoHS: 输入电压范围:- 3.2 V to 2.8 V输入电流:0.2 mA最小工作温度:- 40 C最大工作温度:+ 85 C安装风格:SMD/SMT封装 / 箱体:SOIC-8类型:RMS-DC Converter封装:Tube工作温度范围:- 40 C to + 85 C系列:商标:Analog Devices开发套件:AD736-EVALZ工作电源电流:200 uA工作电源电压:- 3.2 V to 2.8 V产品类型:Power Management Specialized - PMIC子类别:PMIC - Power Management ICs单位重量:540 mg
无线电能传输主要有三种方式:
微波电能传输方式。该方式利用无线电波收发原理,通过对载波进行调制与解调实现传输电能,传输功率只能在几毫瓦至一百毫瓦之间,应用范围不大;
电磁感应无线电能传输方式。该方式利用变压器原副边耦合原理,通过交变电场和磁场传输电能,传输功率大、效率高,但距离很近,仅在1 cm内,目前已在轨道交通等方面应用;
一种基于电磁耦合阵列电磁耦合阵列定位的无线电能传输技术,并在此基础上完成了对该装置的研制。实验表明,通过微处理器完成对环形电磁耦合阵列线圈与接收线圈耦合度的检测,控制只对耦合度最高的线圈供电,使得用电设备无论处于何种方向,总有一个发送线圈与用电设备的接收线圈接近于全耦合,保证了电能传输的高效率。

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