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无线充电定位技术报告.ppt

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调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*无线电能传输中的定位测距技术蒲明洋031320220*无线电能传输介绍12WPT中定位测距技术5总结与展望3模型参数设计目录*4仿真与实验结果无线电能传输介绍12WPT中定位测距技术5总结与展望3模型参数设计目录*4仿真与实验结果*无线电能传输介绍无线电能传输方式:电磁辐射(即射频或微波)电磁感应电磁共振*无线电能传输介绍电磁辐射:远距离传输,km级别;电磁感应:近距离传输,cm级别;电磁共振:中等距离传输,m级别。在中小距离场合,电磁感应式WPT和电磁共振式WPT传输效率相对较高。*WPT充电系统基本结构原边能量变换装置,低频电信号转换成高频,便于能量传输;非接触变压器,原、副边的耦合电磁能量传输;副边能量接收装置,高频电能整流成直流电供负载使用。错位:0.1~0.4无线电能传输介绍12WPT中定位测距技术5总结与展望3模型参数设计目录*4仿真与实验结果*常用导引定位技术电磁感应式导引:可控可靠性高成本较低的优点更加均衡*原边线圈感应磁场分布计算02添加标题其中,01添加标题毕奥萨伐定理推导得单根有限长直导线所产生的磁场分布:03添加标题单根有限长直导线垂直方向磁场分布:*原边线圈感应磁场分布计算坐标变换,将另外三条边坐标(y,l-x,z)、(l-x,l-y,z)、(l-y,x,z)带入前述公式得到原边方形线圈空间感应磁场垂直方向分布:*副边及定位线圈感应电动势计算线圈待设计参数:匝数N1、N2,面积S1、S2,电流频率f、幅值A,使感应电动势在0.1V~3V范围内方便实验检测同时具体参数确定后方便采样进而设计算法副边拾能线圈感应电动势:定位线圈感应电动势:*副边线圈定位测距算法角度错位:原、副边中心正对,仅有角度旋转错位平行错位:仅有距离偏移,没有角度偏移,四边分别平行*平行错位定位算法利用定位线圈与副边线圈“组合线圈”相配合进行定位与平移校正:划分原边线圈,确定各定位区域检测制作定位参照表实际定位,查表对比*平行错位定位算法四个定位线圈检测感应电动势添加标题零定位线圈检测出现感应电动势添加标题单个定位线圈检测感应电动势添加标题两个定位线圈检测感应电动势添加标题*平行错位定位算法平行错位定位算法流程图:*角度错位定位算法利用副边线圈进行定位与旋转校正:检测副边线圈不同错位角度下(00~450)的感应电动势,制作偏移角度与感应电动势的对应参照表实际定位,并旋转校正直至基本正对*角度错位定位算法角度错位定位算法流程图:无线电能传输介绍12WPT中定位测距技术5总结与展望3模型参数设计目录*4仿真与实验结果*原边线圈根据实际应用绕制为正方形边长20cm,匝数N0=8匝原边线圈及电路模型参数设计*原边线圈及电路模型参数设计01波形发生器产生一方波信号,频率f0=80kHz,高电平VH=5.0V,VL=0.0V,方波占空比为49%;信号分两路分别通过缓冲器与半桥驱动后作为控制开关的信号,直流源变换为后续需要的方波;通过LC谐振电路变换为高频正弦信号。02正弦交流电发生电路模型设计(设计通过原边线圈高频正弦交流电幅值Im=1.25A,频率f=80kHz。)03*原边线圈及电路模型参数设计线圈导线能承受最大电流:实际流过原边线圈电流的峰值:导线线径d=0.1mm,匝数n=100匝Im=4.71ALS=32.1μH,RS=144.0mΩ,Im=1.25A4.71A,满足要求,得到Vin=18.0V设计直流源的输出大小调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*调制2篇文献介绍*

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