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無(wú)線供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)畢業(yè)論文-資料下載頁(yè)

2025-08-17 13:12本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】設(shè)計(jì)(論文)題目無(wú)線供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。指導(dǎo)教師(職稱)胡克用(講師)。論文完成時(shí)間2020年4月26日。杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院教學(xué)部制。系專業(yè):電子信息工程班級(jí):電子1102指導(dǎo)教師:胡克用。設(shè)備進(jìn)行電能和能量的傳輸,它可以理解為電,磁之間的相互聯(lián)系和轉(zhuǎn)化,如今各種低功耗。設(shè)備,如手機(jī),醫(yī)療儀器,MP3等越來(lái)越多,人們對(duì)電能和能量的需求也越來(lái)越高,比如密。封環(huán)境,水下監(jiān)測(cè),無(wú)線供電技術(shù)可以方便解決這個(gè)問(wèn)題,這種近距離的無(wú)線供電技術(shù)很方。便,可以便攜的給低功耗設(shè)備充電,只需將移動(dòng)設(shè)備放上去,無(wú)需插拔連線就可以充電,既安全又實(shí)用,該技術(shù)在很多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用,比如在電子產(chǎn)品領(lǐng)域,生活醫(yī)療領(lǐng)域,交。通運(yùn)輸領(lǐng)域等,為人類的生活帶來(lái)極大的便利,該技術(shù)近年來(lái)發(fā)展速度越來(lái)越快,相信不久。研究發(fā)射端輸入電壓U-發(fā)射功率P1,接收功率P2傳輸效率之間的關(guān)系..1

  

【正文】 研究驅(qū)動(dòng)頻率 F發(fā)射功率 P1,接收功率 P2,傳輸效率之間的關(guān)系 檢測(cè)在驅(qū)動(dòng)頻率改變時(shí)的發(fā)射和接收功率,計(jì)算傳輸效率(驅(qū)動(dòng)電壓 3CM),如下表 35所示: 表 35 驅(qū)動(dòng)頻率和傳輸效率間的關(guān)系 由上表可以看出,隨著驅(qū)動(dòng)頻率的增大,接收功率會(huì)先增大,當(dāng)達(dá)到最大值時(shí),此時(shí)系統(tǒng)在諧振狀態(tài)下,隨后會(huì)慢慢減小。 綜上所述,提高系統(tǒng)的傳輸效率的方法有很多,可以減小線圈間的距離,增加線圈的諧振頻率,發(fā)射端輸入功率,還有線圈自身的參 數(shù)(如線圈的匝數(shù),半徑,線徑),驅(qū)動(dòng)頻率接近系統(tǒng)諧振頻率會(huì)使傳輸效率達(dá)到最高。 驅(qū) 動(dòng) 頻 率( F/HZ) 發(fā)射功率( W) 接收功率( W) 傳輸效率( %) 50 45 18 6 總結(jié) 本設(shè)計(jì)介紹了磁耦合諧振式無(wú)線供電技術(shù)的的基本原理,最終目的在于如何提高傳輸效率,研究了線圈間的距離和傳輸效率間的關(guān)系,輸入電壓和傳輸效率間的關(guān)系等,運(yùn)用實(shí)驗(yàn)裝置的研制方法,通過(guò)理論研究和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析得出提高傳輸效率的有效途徑和方法,提高發(fā)射端的輸入電壓可以提高系統(tǒng)的傳輸效率和負(fù)載端的功率,傳輸效率最高要滿足驅(qū)動(dòng)頻率和系統(tǒng)諧振頻率接近且相差不是很大;但設(shè)計(jì)其中也有不足的地方; 實(shí)驗(yàn)方法,步驟有待提高,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以多測(cè)幾組,可能這個(gè)或那個(gè)外界因素的干擾,測(cè)數(shù)據(jù)時(shí)可能會(huì)有一定的偏差,總體影響不是很大,另外資料還可以查更多,在回路補(bǔ)償中,可以嘗試多種補(bǔ)償方式,對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性的設(shè)計(jì)還有欠缺,需要進(jìn)一步的研究;該技術(shù)目前只能在短距離下傳輸,傳輸有不穩(wěn)定性,需要更深的研究;可能自己目前的知識(shí)還不能解決的一些細(xì)節(jié),今后有待加強(qiáng)。 19 7 心得體會(huì) 對(duì)于這次畢業(yè)論文的設(shè)計(jì),開(kāi)始我是很緊張和不安的,因?yàn)橛X(jué)得可能自己現(xiàn)學(xué)的 知識(shí)無(wú)法完成預(yù)定的效果,之后要寫(xiě) 4篇文檔,寫(xiě)的也是磕磕絆絆,感覺(jué)不是那么流暢,對(duì)于大論文的構(gòu)思也是模模糊糊,之后還要去網(wǎng)上買(mǎi)實(shí)物,并且實(shí)物還要和論文內(nèi)容一致。實(shí)物買(mǎi)來(lái)以后開(kāi)始做實(shí)驗(yàn),得到實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),由于理論知識(shí)準(zhǔn)備的不充分,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)出錯(cuò),數(shù)據(jù)也不對(duì),后來(lái)查找各種資料,得到了正確的數(shù)據(jù),由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析得出結(jié)論,我覺(jué)的其中的過(guò)程雖然艱難,但最后成功了,那就是最重要的,黎明前的黑暗是暫時(shí)的,成功就在前方。 20 8 致謝詞 大學(xué)四年的學(xué)習(xí)即將過(guò) 去, 4年中,充滿了歡樂(lè),友情,同時(shí)也有淚水,汗水,回首這4年的大學(xué)生活,感覺(jué)就是一眨眼的事情。同時(shí)在畢業(yè)論文完成之際,我心里感慨萬(wàn)千,要感謝幫助過(guò)我的老師,同學(xué),尤其是我的指導(dǎo)教師,在我最困難的時(shí)候悉心指導(dǎo)我,給予強(qiáng)大的動(dòng)力,讓我能順利的完成畢業(yè)論文的設(shè)計(jì),還有那些無(wú)言幫助我的同學(xué),非常感謝你們,同時(shí)感謝學(xué)院能給我好的環(huán)境能做畢業(yè)設(shè)計(jì)。 21 9 參考文獻(xiàn) [1] 華琪,陶星莉 無(wú)線充電的有限嘗試:應(yīng)用前景廣泛 2020 10. [2] 曾珊 充電的革命:無(wú)線充電原理及前景 2020 11. [3] 榮元博 微距離無(wú)線充電器的設(shè)計(jì)制作 2020 10. [4] 李敏, LI 2020 2. [5] 野澤哲生,蓬田宏樹(shù),林詠 .無(wú)線電能傳輸技術(shù)近在眼前 2020 6. [6] 趙青格,陳自力, ZHAO 基于模糊控制的無(wú)人機(jī)智能充電器設(shè)計(jì) 2020 5. [7] 梁美富 .非接觸式感應(yīng)充電電路的研制控制理論與控制工程 . [8] 李月朗 基于松耦合變壓器的無(wú)線供電充電器技術(shù)研究 .2020. [9] 肖志堅(jiān) ,韓震宇 ,李紹卓,關(guān)于便攜式電子設(shè)備新型無(wú)線充電系統(tǒng)的研究 . [10] Xun Liu and S. Y. Hui , “ Optimal Design of a Hybrid Winding Structure for Planar Contactless Battery Charging Platform,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 23, NO. 1, , January 2020 . [11] S. C. Mukhopadhyay, G.. S. Gupta, B. J. Lake, “ Design of a contactless Battery Charger for Microrobots,” 2020. IMTC 2020. IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 990, May 1215, 2020 . 22 10 附錄 元器件參數(shù): 發(fā)射板尺寸: 15cm*9cm 接收板尺寸: 10cm*9cm 發(fā)射,接收線圈尺寸:直徑 13CM,線徑 補(bǔ)償電容規(guī)格: 1000V; ;腳距 14mm。 諧振線圈匝數(shù) 46匝,直徑 ,內(nèi)徑 接收回路實(shí)物圖如圖 圖 101 接收部分實(shí)物圖 發(fā)射部分回路實(shí)物圖如圖 所示 圖 102 發(fā)射部分實(shí)物圖 23 圖 103 諧振線圈實(shí)物圖 圖 104 系統(tǒng)實(shí)物圖 24 圖 104 發(fā)射端線圈和接收端負(fù)載兩端波形圖 圖 105 實(shí)物圖 25 表 101 傳輸距離 D和傳輸效率間的關(guān)系 表 102 輸入電壓和傳輸效率間的關(guān)系 表 103 驅(qū)動(dòng)頻率和傳輸效率間的關(guān)系 傳輸距離( CM) 發(fā)射功率( W) 接收功率( W) 傳輸效率( %) 1 2 3 發(fā)射端輸入電壓( V) 發(fā)射功率( W) 接收功率( W) 傳輸效率( %) 10 15 20 驅(qū) 動(dòng) 頻 率( F/HZ) 發(fā)射功率( W) 接收功率( W) 傳輸效率( %) 50 45
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