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2025-08-31 02:35上一頁面

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【正文】 表1:輸入電流(A)輸出電壓輸入功率輸出功率效率η(%)根據(jù)上表計算出效率的平均值為: 通過調(diào)試,我們發(fā)現(xiàn)振蕩器頻率為800KHz~1MHz傳輸效率較高。當系統(tǒng)的驅(qū)動信號頻率與線圈的諧振頻率相同即時,傳輸效率最大;當系統(tǒng)的驅(qū)動信號頻率偏離線圈的諧振頻率時,傳輸效率逐漸下降。于高電位時的最大輸出電流大約200 mA 。 方案二:采用FPGA產(chǎn)生波形。 ①諧振電路方案選擇 本設計使用并聯(lián)式諧振電路其基本電路如圖所示,該電路具有回路Q值越高,回路選擇信號能力強。能量的接收端是由接收線圈帶有一個單位電容組成的諧振體,在相同條件下的諧振頻率與能量發(fā)送端頻率相同,并能夠在所能感應的磁場與電場之間進行自由的諧振,實現(xiàn)兩個諧振體共同的交換,在交換的同時諧振體之間也存在著相同頻率的震動以及能量的交換,這就叫做兩個諧振體共同組成的耦合諧振系統(tǒng)。測試結(jié)果表明:本裝置接收線圈,輸出電壓大于等于8V,傳輸效率較高;輸入直流電壓U1=15V,輸入直流電流不大于1A,接收端負載為2只串聯(lián)LED燈(白色、1W)時,在保持LED燈不滅的條件下,發(fā)射線圈與接收線圈間距離大于50cm。 方案二:磁耦合諧振式電能傳輸。電容量、電容損耗、工作電壓、絕緣電阻、頻率特性和溫度系數(shù)是電容器選擇時需要考慮的特性參數(shù)。這種信號發(fā)生器的輸出頻率范圍比較窄,而且電路參數(shù)設定比較簡單,其頻率大小的測量需要通過硬件電路的調(diào)試與切換即可實現(xiàn),操作實在是很方便。Pin 6 (重置鎖定) Pin 6重置鎖定并使輸出呈低態(tài)。諧振耦合式電能無線傳輸系統(tǒng)等效電路模型如圖5所示,其中U為理想高頻信號源,頻率為,、分別為發(fā)射線圈、接收線圈在高頻下的電感量,、分別是發(fā)射、接收線圈在高頻下的寄生電阻,、分別為發(fā)射、接收線圈的匹配電容(線圈自身分布電容可以忽略不計),為負載電阻,M為兩線圈之間的互感系數(shù),D為兩線圈之間的距離。四、參考文獻:按照國標GB7714—87《文后參考文獻著錄規(guī)則》書寫。耦合系數(shù)k越大,能量從一個線圈傳輸?shù)搅硪粋€線圈的速度就越快,就越容易建立起穩(wěn)定的能量傳輸通道。為了更容易實現(xiàn)接收與發(fā)射產(chǎn)生諧振,接收線圈并聯(lián)的電容應與發(fā)射線圈并聯(lián)的電容容量大小一樣。NE555功能強大,其各個引腳功能如下: Pin 1 (接地) 地線(或共同接地) ,通常被連接到電路共同接地。 ②高頻信號發(fā)生電路比較與選擇 方案一:采用單片機與DAC0832實現(xiàn)波形。示意圖如圖4所示。電磁感應現(xiàn)象是電磁學中最重大的發(fā)現(xiàn)之一,它顯示了電、磁現(xiàn)象之間的相互聯(lián)系與轉(zhuǎn)化。 (1)方案比較 方案一:使用電磁感應式電能傳輸。發(fā)射線圈和接收線圈均為兩個固有諧振頻率相同的LC電路,當驅(qū)動信號頻率與線圈固有諧振頻率相同時,發(fā)射、接收線圈發(fā)生諧振,在磁場的作用下兩線圈之間產(chǎn)生很強的耦合,實現(xiàn)電能的無線傳輸。由于瓷片電容器非常適用于高頻電路,本設計選用瓷片電容器作為諧振耦合無線電能傳輸系統(tǒng)的諧振電容。NE555組成的多諧振蕩器電路為系統(tǒng)提供所需要的
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