陳棚+季濤
摘 要:為了探究提高無線充電效率的方法,我們設計出可變波、可調頻的磁共振式無線充電裝置,研究輸電轉化效率隨波形和頻率的變化規律。研究表明在磁共振時,三角波在觸發信號下輸電轉化效率最高。
關鍵詞:磁共振;無線電能傳輸;LC振蕩電路;觸發信號
一、引言
本文主要研究波形對充電效率的影響。充電模式采用磁共振式方式,發射線圈和接收線圈采用相同固有頻率的LC振蕩電路。旨在研究各個波形下的充電效率,為無線充電領域提供一些參考數據和借鑒。
二、實驗結果與討論
實驗中采用函數發生器提供各種波形以及各種頻率的觸發信號,采用OCL放大電路來對輸入的小信號進行放大。利用電壓表、電流表變阻箱等儀表檢測放大電路以及接收端的電流和電壓值,以此計算功率值。在LC回路中,電容Cp為0.02μF,發射線圈和接收線圈均為自繞線圈,匝數為50圈,直徑為10cm。估算出LC振蕩電路的固有頻率約為20KHz。
為了探究該裝置的電能傳輸中的頻率對充電效率和功率的影響,我們將測試波段設在10.5KHz~40.5KHz之間,根據實際應用,我們將負載電阻設置在273.5Ω。我們分別測試了觸發信號為余弦波、方波和三角波時輸出端的直流功率輸出變化規律。結果表明當激發頻率約為16KHz時轉化效率最高,此時LC線圈發射信號和接收信號同步,如圖1所示。
如圖2所示,當觸發信號為余弦波時,激發頻率在16.5KHz、24.5 KHz附近時,電路的轉化效率和輸出功率都出現了極大值,分別為17%和15%;觸發信號為方波時,激發頻率在16.5KHz、34.5 KHz附近時,電路的轉化效率出現了極大值;當觸發信號為三角波時,激發頻率在16.5KHz、34.6 KHz附近時,電路的轉化效率出現了極大值。
經研究表明,當激發頻率在16.5KHz時,在觸發信號為三角波和方波下,裝置的電能傳輸效率分別為26%和25%,明顯高于余弦波觸發時17%的轉化效率,這有可能是在波形放大時余弦波信號失真造成的。因此相對于余弦波而言,三角波和方波對放大電路無需有過高的需求。在相同的放大電路上,三角波觸發具有略高于方波的觸發時的轉化效率。三角波和方波在信號頻率約為34.5KHz時,也出現了傳輸效率的峰值,但小于16.5KHz時的效率,這是由于觸發信號處在LC振蕩電路的倍頻下形成的諧振倍頻引起的。LC電路的內電阻使倍頻數據相對于理論值略有差異。
三、結論
從三個不同的波形可以看出激發信號頻率在16.5KHz時,即LC振蕩電路頻率與激發信號的頻率相同發生共振,此時接收端和發射端都在固有共振頻率上,在任何波形下,電能傳輸效率都是最高的;當觸發信號處在倍頻條件下時也能使接收端和發射端共振,但效率略低。在激發信號頻率在16.5KHz時,三角波的轉化效率能達到最高為26%。
參考文獻:
[1]胡濟宇,季濤,鄒儒佳.雙模式可調的無線電能傳輸[J].電子器件,2017(1):224-227.
[2]陳煒峰,朱美杰,郭海軍,等.電磁屏蔽對無線充電系統的影響分析,南京信息工程大學信學報(自然科學版),2013,5(2):163-166.