非接觸式松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設(shè)計?? 摘要:給出了非接觸式松耦合感應(yīng)電能傳輸?shù)幕驹恚懻摿擞绊懴到y(tǒng)電能傳輸?shù)年P(guān)鍵因素。針對不同的應(yīng)用場合,對原副邊進行了補償設(shè)計,提高電能傳輸效率和減小供電電源的電壓電流定額。并對系統(tǒng)穩(wěn)定性和可控性問題進行了討論。最后,基于以上分析,給出非接觸式松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的一般設(shè)計方法。 關(guān)鍵詞:非接觸式;感應(yīng)電能傳輸;松耦合;系統(tǒng)設(shè)計
0??? 引言 ??? 接觸式電能傳輸通過插頭—插座等電連接器實現(xiàn)電能傳輸,在電能傳輸領(lǐng)域得到了廣泛使用。但隨著用電設(shè)備對供電品質(zhì)、安全性、可靠性等要求的不斷提高,這一傳統(tǒng)電能傳輸方法所固有的缺陷,已經(jīng)使得眾多應(yīng)用場合不能接受接觸式電能傳輸,迫切需要新穎的電能傳輸方法。 ??? 在礦井、石油鉆采等場合,采用接觸式電能傳輸,因接觸摩擦產(chǎn)生的微小電火花,就很可能引起爆炸,造成重大事故。在水下場合,接觸式電能傳輸存在電擊的潛在危險[3]。在給移動設(shè)備供電時,一般采用滑動接觸供電方式,這種方式在使用上存在諸如滑動磨損、接觸火花、碳積和不安全裸露導(dǎo)體等缺陷。在給氣密儀器設(shè)備內(nèi)部供電時,接觸式電能傳輸需要采用特別的連接器設(shè)計,成本高且難以確保設(shè)備的氣密性。 ??? 為了解決傳統(tǒng)接觸式電能傳輸不能被眾多應(yīng)用場合所接受的問題,迫切需要一種新穎的電能傳輸方法。于是,非接觸式感應(yīng)電能傳輸應(yīng)運而生,成為當(dāng)前電能傳輸領(lǐng)域的一大研究熱點。本文首先給出了這種新穎電能傳輸方法的基本原理,分析了影響系統(tǒng)電能傳輸?shù)年P(guān)鍵因素;接著圍繞著提高系統(tǒng)電能傳輸效率和減小供電電源的電壓電流定額的要求,針對不同應(yīng)用場合,對原副邊進行了相應(yīng)的補償設(shè)計;對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性問題進行了討論。最后,基于以上分析,給出非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的一般設(shè)計方法。 1??? 非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng) ??? 非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的典型結(jié)構(gòu)如圖1所示。系統(tǒng)由原邊電路和副邊電路兩大部分組成。原邊電路與副邊電路之間有一段空隙,通過磁場耦合相聯(lián)系。原邊電路把電能轉(zhuǎn)換為磁場發(fā)射,經(jīng)過這段氣隙后副邊電路通過接受裝置,匝鏈磁力線,接受磁場能量,并通過相應(yīng)的能量調(diào)節(jié)裝置,變換為應(yīng)用場合負(fù)載可以直接使用的電能形式,從而實現(xiàn)了非接觸式電能傳輸(文中負(fù)載用電阻表示以簡化分析)。磁耦合裝置可以采用多種形式?;拘问饺鐖D2(a)原邊繞組和副邊繞組分別繞在分離的鐵芯上;圖2(b)原邊采用空芯繞組,副邊繞組繞在鐵芯上;圖2(c)原邊采用長電纜,副邊繞組繞在鐵芯上。
圖1??? 非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)典型結(jié)構(gòu)
(a)原邊繞組繞在鐵芯上(b)原邊采用 空芯繞組(c)原邊采用長電纜 圖2??? 幾種基本的磁耦合裝置 ??? 在該非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中,原副邊電路之間較大氣隙的存在,一方面使得原副邊無電接觸,彌補了傳統(tǒng)接觸式電能傳輸?shù)墓逃腥毕?。另一方面較大氣隙的存在使得系統(tǒng)構(gòu)成的磁耦合關(guān)系屬于松耦合(由此,這種新穎電能傳輸技術(shù)通常也稱為松耦合感應(yīng)電能傳輸技術(shù),記為LCIPT),漏磁與激磁相當(dāng),甚至比激磁高,限制了電能傳輸?shù)拇笮『蛡鬏斝省榇?,通常需要在原副邊采用補償網(wǎng)絡(luò)來提升電能傳輸?shù)拇笮『蛡鬏數(shù)男?,同時減小電源變換器的電壓電流應(yīng)力。而且在該系統(tǒng)的分析中,因磁耦合裝置為松耦合,因此,通常用于磁性元件分析的變壓器模型不再適用,必須采用耦合電感模型分析該系統(tǒng)中的電磁關(guān)系,同時考慮漏感和磁化電感對系統(tǒng)工作的影響。 ??? 圖3給出磁耦合裝置采用耦合電感模型的系統(tǒng)等效電路圖。原副邊磁耦合裝置的互感記為M。 圖3??? 采用耦合電感模型的系統(tǒng)等效電路圖 ??? 設(shè)原邊用于磁場發(fā)射的高頻載流線圈通過角頻率為ω,電流有效值為Ip的交流電。根據(jù)耦合關(guān)系,副邊電路接受線圈中將會感應(yīng)出電壓 ??? Voc=jωMIp??? (1) ??? 相應(yīng)的,諾頓等效電路短路電流為 ??? Isc= 式中:Ls為副邊電感。 ??? 若副邊線圈的品質(zhì)因數(shù)為Qs,則在以上參數(shù)下,副邊線圈能夠獲得的最大功率為 ??? Ps= ??? 從式(3)可以看出,提高電能傳輸?shù)拇笮】梢酝ㄟ^增大ω,Ip,M和Qs或減小Ls。但受應(yīng)用場合機械安裝和成本限制,LCIPT系統(tǒng)中,M值一般較小,而且一旦磁耦合裝置設(shè)計完成后,M和Ls的值就基本固定了。能夠作調(diào)整的是乘積量(ωIp2Qs)。從工程設(shè)計角度考慮,在參數(shù)選擇設(shè)計中,Qs一般不會超過10,否則系統(tǒng)工作狀態(tài)將對負(fù)載變化、元件參數(shù)變化和頻率變化非常敏感,系統(tǒng)很難穩(wěn)定。由此對傳輸電能大小調(diào)節(jié)余度最大的是乘積ωIp2。從該關(guān)系式可見頻率與發(fā)射電流的關(guān)系:提高頻率ω,可以減小原邊電流Ip,反之亦然。在傳輸相等電能及其它相關(guān)量不變情況下,采用高頻的LCIPT系統(tǒng)與采用低頻的LCIPT系統(tǒng)相比,所需的發(fā)射電流大大降低,電源變換器電流應(yīng)力及系統(tǒng)成本大大降低。因而LCIPT比較適合采用高頻系統(tǒng)。但限于目前功率電子技術(shù)水平和磁場發(fā)射相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)頻率受到限制。根據(jù)應(yīng)用場合的不同,系統(tǒng)采用的頻率范圍一般在10kHz~100kHz之間。 2??? 系統(tǒng)補償 2.1??? 副邊補償 ??? 在松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中,若副邊接受線圈直接與負(fù)載相連,系統(tǒng)輸出電壓和電流都會隨負(fù)載變化而變化,限制了功率傳輸。 ??? Po= ??? 為此,必須對副邊進行有效的補償設(shè)計。如圖4所示,基本的補償拓?fù)溆?a href="http://www.www27dydycom.cn/tags/電容/" target="_blank">電容串聯(lián)補償和電容并聯(lián)補償兩種形式。
(a)未加補償? (b)電容串聯(lián)補償? (c)電容并聯(lián)補償 圖4??? 副邊補償拓?fù)?/font>
??? 在電容串聯(lián)補償電路中,副邊網(wǎng)絡(luò)的阻抗為
??? Zs=R+jωLs+ ??? 輸出功率為
??? Po= ??? 當(dāng)補償電容Cs取值滿足與副邊電感Ls在系統(tǒng)工作頻率處諧振時,副邊網(wǎng)絡(luò)感抗與容抗互消,為純電阻,輸出電壓與負(fù)載無關(guān),等效于輸出電壓為副邊開路電壓的恒壓源,理論上電能傳輸不受限制。
??? 電容并聯(lián)補償電路副邊網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)納為
??? Ys= ??? 輸出功率為
??? Po= 式中:Isc為副邊短路電流。
??? 當(dāng)補償電容Cs取值滿足與副邊電感Ls在系統(tǒng)工作頻率處諧振時,副邊網(wǎng)絡(luò)感納與容納互消,為純電導(dǎo),輸出電流與負(fù)載無關(guān),等于副邊短路電流,理論上電能傳輸不受限制。
??? 為使副邊諧振頻率為系統(tǒng)頻率,補償電容的取值應(yīng)滿足式(5)和式(7)中的虛部為零。
??? 在松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中,副邊電路對原邊電路的工作的影響,可以用副邊電路反映至原邊電路的反映阻抗Zr來表示。
??? Zr= 式中:Zs對應(yīng)副邊網(wǎng)絡(luò)阻抗,見式(5)和式(7),反映阻抗結(jié)果列于表1中(ω0為系統(tǒng)頻率)。
表1??? 原副邊采取不同補償拓?fù)鋾r的補償電容及反映阻抗值
2.2??? 原邊補償 ??? LCIPT系統(tǒng)中,原邊載流線圈中流過有效值較高的高頻電流,可直接采用PWM工作方式的變換器獲得這一高頻電流,變換器的電壓電流定額較高,系統(tǒng)成本高。為此,必須采取必要的補償措施,來有效降低變換器電壓電流定額。與副邊補償相似,根據(jù)電容接入電路的連接方式,也可采用串聯(lián)補償和并聯(lián)補償兩種基本補償電路。
??? 在電容串聯(lián)補償電路中,電源的負(fù)載阻抗為
??? Zt=jωLp+ ??? 電容電壓補償了原邊繞組上的電壓,從而降低了電源的電壓定額。
??? 在電容并聯(lián)補償電路中,電源的負(fù)載導(dǎo)納為
??? Yt= ??? 電容電流補償了原邊繞組中的電流,從而降低了電源的電流定額值。設(shè)計時保證式(10)和式(11)的虛部在系統(tǒng)諧振頻率處為零,可以有效降低電源的電壓電流定額,使得電壓電流同相位,輸入具有高功率因數(shù)。其結(jié)果列于表2中。
表 2??? 原 邊 補 償 電 容 值
??? 原邊采取何種補償電路,對應(yīng)用場合的依賴性很大。當(dāng)原邊采用較長電纜時,電纜端電壓會很高,適合采用串聯(lián)補償,降低電源電壓應(yīng)力;當(dāng)原邊采用集中繞組時,為了磁場發(fā)射需要,一般要求較高電流,適合采用并聯(lián)補償,降低電源電流應(yīng)力。
3??? 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制
??? LCIPT系統(tǒng)中,原副邊都采用電容補償時,系統(tǒng)是一個四階系統(tǒng),在某些情況下,會出現(xiàn)分歧現(xiàn)象。特別是在原邊電路的品質(zhì)因數(shù)Qp比副邊電路的品質(zhì)因數(shù)Qs小,或兩者相當(dāng)時,系統(tǒng)很可能不穩(wěn)定,此時必須對系統(tǒng)進行透徹的穩(wěn)定性分析。同時,在LCIPT系統(tǒng)中,控制方案的合理選擇對系統(tǒng)穩(wěn)定和電能傳輸能力非常關(guān)鍵。目前,常采用兩種基本控制方案:恒頻控制和變頻控制。
??? 恒頻控制有利于電路元件的選擇,但恒頻控制對應(yīng)的問題是,電路實際工作中電容不可避免地會因為損耗產(chǎn)生溫升,導(dǎo)致電容量下降,副邊實際工作諧振頻率會升高,原副邊電路不同諧,使得電能傳輸受損。變頻控制可以通過實時控制原邊諧振頻率,使其跟蹤副邊諧振電路頻率,使得原副邊電路同諧,獲得最大電能傳輸。但在變頻控制中,電源輸入電壓和輸入電流相角與頻率之間的關(guān)系很可能出現(xiàn)分歧現(xiàn)象,引起系統(tǒng)不穩(wěn)定。為此,必須對原副邊的品質(zhì)因數(shù)加以嚴(yán)格限制。
4??? LCIPT系統(tǒng)設(shè)計
??? 對于緊耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng),原副邊的電能關(guān)系可以近似用原副邊匝比變換關(guān)系來表示,因而其系統(tǒng)設(shè)計可以分為三個獨立部分:原邊電路、緊耦合磁件、副邊電路,分別進行設(shè)計。緊耦合磁件的設(shè)計也有較成熟的設(shè)計步驟可依。
??? 但在松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中,原副邊電路的工作依賴性很大,如式(3)所示,原副邊的電能傳輸關(guān)系由多個變量決定,這些變量必須根據(jù)現(xiàn)有功率電子水平,及相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗初選一些值,然后根據(jù)相關(guān)公式進行下一步計算,確定參數(shù)。在整個設(shè)計過程中,所出現(xiàn)的多個變量都必須進行選擇,而這些變量并非孤立的,而是相互之間都存在著一定的制約關(guān)系。因而,松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的設(shè)計比緊耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)要復(fù)雜得多。這里把松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中出現(xiàn)的每個變量的含義,及選取方法做一說明,并繪成相應(yīng)的流程圖,如圖5所示,以便理解。設(shè)計步驟如下。
圖5??? LCIPT系統(tǒng)設(shè)計流程
4.1??? 選擇頻率
??? 選擇系統(tǒng)工作頻率是LCIPT系統(tǒng)設(shè)計的第一步,從式(3)可以看出,頻率大小的選取,與電源的復(fù)雜程度、成本及系統(tǒng)電能傳輸大小有密切關(guān)系。要綜合考慮應(yīng)用場合對系統(tǒng)體積重量要求、目前功率電子水平及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計經(jīng)驗來選取頻率。就目前功率電子水平及系統(tǒng)成本考慮,選擇10kHz~100kHz之間的頻率比較合理。隨著功率電子水平的不斷進步,系統(tǒng)頻率可望進一步提高,從而使得系統(tǒng)體積更小、重量更輕。
4.2??? 選擇松耦合感應(yīng)裝置
??? 緊耦合感應(yīng)裝置(如廣泛采用的變壓器)的結(jié)構(gòu)一般受限于現(xiàn)有的鐵芯結(jié)構(gòu),因而結(jié)構(gòu)形式有限。但松耦合感應(yīng)裝置卻不受鐵芯結(jié)構(gòu)限制,根據(jù)各種應(yīng)用場合的需要,可能會出現(xiàn)多種結(jié)構(gòu)形式。在很大程度上,這些松耦合感應(yīng)裝置要依靠相關(guān)的設(shè)計經(jīng)驗來選擇。確定松耦合感應(yīng)裝置結(jié)構(gòu)后,要標(biāo)定一些基本的參數(shù),如原副邊線圈電感量、耦合系數(shù)、互感等。
4.3??? 選擇原邊電流Ip
??? 在LCIPT系統(tǒng)中,傳輸電能大小、原邊電源變換器的成本都與用于磁場發(fā)射的原邊電流Ip直接相關(guān)。一般從相對較小的電流值開始選取Ip,從而對應(yīng)電源的低電流應(yīng)力。若經(jīng)計算后,這一Ip電流值不滿足系統(tǒng)電能傳輸要求,可進一步增大電流值,再進行計算驗證,直至系統(tǒng)設(shè)計滿足要求。
4.4??? 確定(VocIsc)值
??? 根據(jù)所選擇的電磁裝置,在原邊電流為所選Ip時,測試出副邊接受線圈的開路電壓Voc和短路電流Isc。確定這一乘積(VocIsc)也可以用一個與設(shè)計的接受線圈同匝數(shù)的小尺寸接受線圈來完成,避免因為接受線圈電流定額不夠而返工。當(dāng)然,也可采用相應(yīng)的電磁場仿真軟件包進行模擬設(shè)計。但仿真設(shè)計過程比較復(fù)雜。
4.5??? 確定副邊補償
4.5.1??? 副邊補償?shù)燃?
??? 副邊電路不加補償時,負(fù)載能夠獲得的最大功率傳輸?shù)扔?VocIsc/2)。如果負(fù)載所需功率值超過這一值,則副邊需要采用補償電路,副邊電路的品質(zhì)因數(shù)可用式(12)計算。
??? Qs= 式中:P為至負(fù)載的傳輸功率。
??? 從而副邊所需要的V·A定額為
??? Ss=P ??? 如果副邊實際的VA定額高于式(13)的計算值,系統(tǒng)就可以傳輸所需的功率。反之,該設(shè)計不能傳輸所需功率P,必須對設(shè)計作出相應(yīng)的調(diào)整來增加功率傳輸能力。一般可以考慮以下4種途徑:
??? ——加粗接受線圈繞組線徑或增大鐵芯截面積;
??? ——增大原邊電流;
??? ——改進電磁裝置的耦合程度,提高互感值M;
??? ——適當(dāng)提高系統(tǒng)頻率。
??? 第1種方案增加了副邊的成本;第2種方案增加了原邊的成本;第3種方案增加了松耦合感應(yīng)裝置的成本;第4種方案受現(xiàn)有功率電子技術(shù)的限制。實際設(shè)計中,應(yīng)綜合考慮性能和成本選擇性價比最好的方案作為最優(yōu)設(shè)計。
4.5.2??? 副邊補償拓?fù)?
??? 當(dāng)副邊VA定額滿足設(shè)計要求后,下一步就應(yīng)當(dāng)確定副邊補償具體采用的拓?fù)湫问?。補償拓?fù)涞倪x擇依賴于具體的應(yīng)用場合。并聯(lián)補償對應(yīng)電流源特性,適合于電池充電器等場合;串聯(lián)補償對應(yīng)于電壓源特性,適用于電機驅(qū)動供電等場合。
4.6??? 確定原邊補償
??? 副邊補償設(shè)計完成后,設(shè)計原邊補償。根據(jù)已知的原邊電流和松耦合感應(yīng)裝置原邊繞組電感量,可以確定原邊繞組端電壓。從而計算出原邊VA定額,用實際傳輸功率除以這一VA定額,可以得到原邊品質(zhì)因數(shù)Qp的大小。如前所述,原邊補償電路形式也取決定于應(yīng)用場合。當(dāng)原邊采用較長電纜時,適合采用串聯(lián)補償;當(dāng)原邊采用集中繞組時,適合采用并聯(lián)補償。
4.7??? 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性核查
??? 最后一步要對系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性進行核查,這是系統(tǒng)能否在實際應(yīng)用場合被采用的最關(guān)鍵的一步。如上所述,若Qp<Qs必須對系統(tǒng)進行透徹的穩(wěn)定性分析。若系統(tǒng)不能保證在所有工作情況下控制穩(wěn)定,就必須對系統(tǒng)參數(shù)進行調(diào)整。常用的方法包括增大原邊電流、改進松耦合感應(yīng)裝置的結(jié)構(gòu)或改變系統(tǒng)頻率等。
5??? 結(jié)語
??? 文中給出了松耦合感應(yīng)電能傳輸?shù)幕驹?,基于系統(tǒng)補償設(shè)計和系統(tǒng)控制問題的討論,給出了松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的一般性設(shè)計方法,這一系統(tǒng)的設(shè)計在很大程度上依賴于設(shè)計者對各設(shè)計參量之間相互依賴關(guān)系的理解,需要特別注意的是在各參數(shù)設(shè)計完成后,要對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性進行全面的考察,確保系統(tǒng)設(shè)計的有效性。 |
非接觸式松耦合感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設(shè)計
- 電能(36045)
- 感應(yīng)(16261)
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2013-10-18 08:42:55
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采集電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進行非接觸式溫度感應(yīng)后,TN901就可以感應(yīng)溫度送入單片機中,經(jīng)過單片機中完成信號處理并將其數(shù)字化,通過LCD1602顯示屏進行顯示。與傳統(tǒng)的水銀體溫計相比
2020-02-27 14:11:25
非接觸式IC卡
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 編輯
非接觸式IC卡PCB打樣找華強 http://www.hqpcb.com/3 樣板2天出貨
2012-10-22 16:15:08
非接觸供電系統(tǒng)
?項目說明:設(shè)計一種無線供電系統(tǒng),通過電氣非接觸的方式,將功率輸送機提供到功率接收機的供電系統(tǒng)(CPS系統(tǒng)),從而實現(xiàn)了無線供電的功能。其中功率發(fā)送端通過PWM信號來驅(qū)動發(fā)送線圈,通過不斷變化方向
2013-11-10 22:52:06
TI新型閉環(huán)非接觸式安全多用途非接觸式芯片
客戶支付與會員卡,而大專院校則可通過該技術(shù)來支持樓宇門禁、支付、學(xué)生證及員工 ID 等應(yīng)用。 TI 的安全非接觸式芯片集成了眾多安全特性,能保護敏感應(yīng)用中的數(shù)據(jù)隱私,避免數(shù)據(jù)克隆與重播的危險。TI通過
2018-10-30 15:41:16
一種非接觸式扭矩測試系統(tǒng)的設(shè)計
帶來不便,因此,非接觸式供電成為解決以上問題的有效方法。目前常用的非接觸式供電有光電能傳輸,射頻電能傳輸和感應(yīng)電能傳輸等,由于光電能損耗大,射頻電能傳輸受天線影響較大,因此本文選用了感應(yīng)電能傳輸方式
2018-03-19 10:27:31
一種非接觸式扭矩測試系統(tǒng)的設(shè)計
測量帶來不便,因此,非接觸式供電成為解決以上問題的有效方法。目前常用的非接觸式供電有光電能傳輸,射頻電能傳輸和感應(yīng)電能傳輸等,由于光電能損耗大,射頻電能傳輸受天線影響較大,因此本文選用了感應(yīng)電能傳輸方式
2018-03-16 09:23:37
一種適用于無線鼠標(biāo)的無接觸供電電路
和C5,C6構(gòu)成升壓整流電路,經(jīng)L4,C7濾波后由穩(wěn)壓芯片MC34063構(gòu)成BUCK穩(wěn)壓電路。??通過數(shù)學(xué)分析建立系統(tǒng)模型,并用PSpiee,Proteus軟件進行相關(guān)仿真分析,得到無接觸電能傳輸
2021-12-02 06:30:00
功率放大器在電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
`功率放大器在電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用實驗名稱:考慮接地情況的電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無線電能傳輸實驗內(nèi)容:在系統(tǒng)電路參數(shù)確定的情況下,改變四塊金屬板的接地情況,觀察系統(tǒng)輸出
2020-10-23 11:13:35
功率放大器在電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
`實驗名稱:考慮接地情況的電容耦合型無線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無線電能傳輸實驗內(nèi)容:在系統(tǒng)電路參數(shù)確定的情況下,改變四塊金屬板的接地情況,觀察系統(tǒng)輸出性能的變化,即(1)不同接地模式下,輸出負(fù)載電壓
2019-09-10 11:55:46
基于LABVIEW的非接觸式測量系統(tǒng)
要做畢業(yè)設(shè)計了,題目是基于LABVIEW的非接觸式測量系統(tǒng)的設(shè)計,各位大神有什么要說的不....
2013-03-01 20:00:33
如何使用非接觸式感應(yīng)開關(guān)可靠地檢測斷路器中的故障
的斷路器將失效或不正確地工作。圖1:斷路器狀態(tài) 通過使用非接觸式開關(guān)技術(shù),例如LDC0851差分感應(yīng)開關(guān),您可以檢測金屬桿本身的位置,而不需要電接觸。因此,如果開關(guān)磨損、卡在中間或產(chǎn)生部分接觸,LDC0851仍然能夠檢測到這種狀態(tài),并通過簡單的LED警告或消息提示用戶采取行動…
2022-11-14 07:11:15
如何實現(xiàn)FM11NC系列芯片非接觸式數(shù)據(jù)交互?
近年來,電子技術(shù)、無線通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,出現(xiàn)了各種非接觸式無線數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)的不斷推進升級,人們對這些標(biāo)準(zhǔn)提出了更加嚴(yán)格的要求,一種低成本實現(xiàn)非接觸式無線數(shù)據(jù)傳輸的技術(shù)也由此應(yīng)運而生。
2019-09-11 11:51:26
怎么實現(xiàn)電壓非接觸穩(wěn)定測量?
為了克服接觸電壓測量的這些缺點,滿足對物體表面電壓非接觸測量的需要,文中設(shè)計了一種新型便攜式電壓檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于電容耦合原理,前端前置電路通過運用保護、自舉、有源屏蔽等反饋技術(shù),有效地提高了其
2021-04-30 06:34:01
無線電能傳輸
)。其中,磁耦合式是研究最為火熱的一種無線電能傳輸方式,也就是將高頻電源加載到發(fā)射線圈,使發(fā)射線圈在電源激勵下產(chǎn)生高頻磁場,接收線圈在此高頻磁場作用下,耦合產(chǎn)生電流,實現(xiàn)無線電能傳輸。第一類是非接觸式
2016-04-25 21:05:37
求一種非接觸式3D指紋識別系統(tǒng)的設(shè)計方案
為什么要設(shè)計一種雙目視角的非接觸式3D指紋識別系統(tǒng) ? 與傳統(tǒng)指紋識別系統(tǒng)相比,3D指紋識別系統(tǒng)有什么優(yōu)勢? 怎樣去設(shè)計一種雙目視角的非接觸式3D指紋識別系統(tǒng) ?
2021-04-19 07:10:55
求助觸摸感應(yīng)電路的問題
我需要一個觸摸感應(yīng)電路的設(shè)計,要求是:3.7伏的電源,利用電容觸摸感應(yīng)電路來驅(qū)動一個微型電磁閥,觸摸感應(yīng)區(qū),電磁閥打開,反之,則關(guān)閉。此電路需要哪些元器件?尺寸可以做多???越小越好。
2013-05-22 10:48:44
用于非接觸式IC卡的高頻接口模塊設(shè)計
電路是非接觸式IC卡的模擬、高頻傳輸通路和芯片內(nèi)的數(shù)字電路之間的一個接口。它從芯片外的耦合線圈上得到感應(yīng)電流,整流穩(wěn)壓后給芯片提供電源。從閱讀器發(fā)射出來的調(diào)制高頻信號,在高頻界面經(jīng)解調(diào)后重新構(gòu)建一產(chǎn)
2018-12-03 15:19:41
電容式感應(yīng)按鍵的工作原理是什么?
本文采用PSoc片上系統(tǒng)芯片,實現(xiàn)了非接觸式、穩(wěn)定可靠的電容式感應(yīng)按鍵的設(shè)計。
2019-10-25 08:16:38
電感耦合非接觸IC卡系統(tǒng)的EMI問題是什么
本文僅就低于135kHz和13.56MHz兩個頻段的電感耦合非接觸RFID卡的電磁干擾(EMI)問題結(jié)合相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)進行介紹和剖析。
2021-05-26 06:16:52
電磁感應(yīng)式無線充電
通過無線、無接觸式的無線充電(Wireless Power Transfer)為內(nèi)置于電子設(shè)備中的電池充電的方式正在迅速普及。無線充電方式多種多樣,但當(dāng)今主流方式是通過磁耦合進行電力傳輸的電磁感應(yīng)式
2021-09-14 06:35:54
電磁感應(yīng)式無線充電與磁耦合諧振無線充電的區(qū)別
電磁感應(yīng)式無線充電利用了電磁感應(yīng)的原理,在發(fā)送線圈上,變化的電場產(chǎn)生變化的磁場,然后磁場又在接收線圈上感應(yīng)出電場。達到能量傳輸。。。。那么對于磁耦合諧振無線充電而已,就比電磁感應(yīng)式的多了一個諧振電容,發(fā)送接收線圈發(fā)生諧振,產(chǎn)生強耦合通道,能量發(fā)送過去,不是很清楚中間那個強耦合通道是什么,求大神指導(dǎo)
2016-07-17 10:45:44
疏耦合電子標(biāo)簽系統(tǒng)分析
0 引 言 RFID(Radio Frequency Identification)射頻識別是一種非接觸式的自動識別技術(shù),是利用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)傳輸特性,實現(xiàn)對被識別物體
2019-07-24 07:54:33
直線感應(yīng)電機與旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機的區(qū)別是什么
直線感應(yīng)電機分類及結(jié)構(gòu)直線感應(yīng)電機工作原理直線感應(yīng)電機與旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機區(qū)別
2021-03-09 07:30:33
直線感應(yīng)電機分類及結(jié)構(gòu)
直線感應(yīng)電機主要有扁平型、圓筒型和圈盤型3種類型,其中扁平型應(yīng)用最為廣泛。1.扁平型直線感應(yīng)電機可以看作是由旋轉(zhuǎn)式感應(yīng)電機演變而來的。設(shè)想把旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機沿徑向剖開,并將圓周展開成直線,即可得到扁平型
2020-08-25 14:40:35
直線感應(yīng)電機無速度方案
直線感應(yīng)電機無速度方案綜述0背景直線異步電動機牽引系統(tǒng)是一種輪軌支撐及導(dǎo)向、非黏著直接驅(qū)動的新型交通方式,在低速磁懸浮列車、城內(nèi)地鐵與輕軌重得到廣泛應(yīng)用。與旋轉(zhuǎn)電機牽引機車相比,具有系統(tǒng)整體能耗低
2021-08-26 15:29:07
磁耦合諧振無線電能傳送
在做一個磁耦合諧振無線電能傳送,按照2014年ti電子設(shè)計的賽題為要求,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)了的應(yīng)該是磁耦合感應(yīng)式的傳電,這兩種方式在表現(xiàn)現(xiàn)象上有什么不同?準(zhǔn)備調(diào)下接收的電容,看看能不能實現(xiàn)諧振傳電,但不知道實現(xiàn)的時候是個什么現(xiàn)象。有沒有做過這類作品的,分享下制作經(jīng)驗
2017-07-25 10:08:29
請問電容式非接觸接近開關(guān)的電容感應(yīng)原理是什么?
請問,電容式非接觸接近開關(guān)的電容感應(yīng)原理是什么? 現(xiàn)成的電容傳感器,靠近液體時會有開關(guān)信號輸出,液體作為電容的介質(zhì),電容的兩極板其中一極肯定在電容傳感器內(nèi)部與處理電路有電氣連接,那電容的另一極呢
2019-06-25 11:22:09
通過非接觸供電方式來給超級電容充電的設(shè)計方案
通,以避免短路。通過對開關(guān)管的通斷實現(xiàn)將直流電轉(zhuǎn)換為高頻交流電,完成逆變。 同時,非接觸供電系統(tǒng)中,逆變后一般需要采用諧振補償?shù)姆绞綄崿F(xiàn)電能的傳輸,如下圖所示,Lp,Cp 分別為原邊線圈電感和補償電容
2018-09-30 15:57:14
非接觸感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中可分離變壓器磁場的仿真分析
非接觸感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中可分離變壓器磁場的仿真分析
非接觸感應(yīng)電能傳輸技術(shù)是一種新型電能傳輸技術(shù),利用電磁感應(yīng)理論實現(xiàn)電能有效、安全的傳輸??煞蛛x變壓器
2009-10-14 12:29:42
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非接觸感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中可分離變壓器磁場的有限元仿真分析
可分離變壓器是非接觸電能傳輸系統(tǒng)的重要組成之一,與傳統(tǒng)能量傳輸方式相比,它有很多優(yōu)點:供電設(shè)備和負(fù)載之間無任何接觸,無摩擦,易維護;無噪聲污染;能在多種惡劣
2010-02-21 17:14:26
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非接觸感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中閉環(huán)電壓檢測與控制方法研究
非接觸式電能傳輸是一種利用電磁感應(yīng)耦合技術(shù)、電力電子技術(shù)和現(xiàn)代控制技術(shù)實現(xiàn)的電源側(cè)與負(fù)載側(cè)完全分離的電能傳輸技術(shù),克服了傳統(tǒng)電能傳輸方式在一些特殊環(huán)境如易燃易
2010-02-22 10:29:59
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基于電磁耦合的水下無線傳輸系統(tǒng)
設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于電磁耦合的水下無線能量傳輸系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用全橋整流電路實現(xiàn)高頻逆變,優(yōu)化驅(qū)動電路,采用STM32F103VBT6處理器實現(xiàn)全橋PWM控制與電流監(jiān)測,結(jié)合理論計算與有限元分析方法獲取最優(yōu)參數(shù)耦合器,進而實現(xiàn)電能的無線耦合傳輸。水下試驗證
2011-02-23 14:55:36
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無線電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設(shè)計
摘要! 為改善傳統(tǒng)導(dǎo)線電路電能傳輸的弊端#給出了一種基于近距離無線電能傳輸原理的傳 輸系統(tǒng)$ 通過電磁感應(yīng)耦合與電子電力技術(shù)#將9 類功率放大器應(yīng)用于電能傳輸的途徑#在實際應(yīng)
2011-04-08 16:44:08
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感應(yīng)電動機調(diào)速系統(tǒng)的解耦控制
以多變量、非線 、強耦合的感應(yīng)電動機調(diào)速系統(tǒng)為研究對象,通過一種非線性輸入一輸出狀態(tài)反饋的控制方案,實現(xiàn)感應(yīng)電動機轉(zhuǎn)子速度與轉(zhuǎn)子磁通的動志解耦。文中給出了兩個線-堡
2011-05-23 15:19:30
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感應(yīng)電機基本結(jié)構(gòu)與理論分析
感應(yīng)電機 :定、轉(zhuǎn)子間靠電磁感應(yīng)作用,在轉(zhuǎn)子內(nèi)感應(yīng)電流以實現(xiàn)機電能量轉(zhuǎn)換的電機; 感應(yīng)電機一般用作電動機1(96%-IH),在少數(shù)場合下,亦有用作發(fā)電機2 (DFIG); 通過說明空載和負(fù)載時
2011-06-14 14:51:45
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基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)的研究
分析并設(shè)計實現(xiàn)了一種基于磁耦合諧振的無線電能傳輸系統(tǒng)。介紹了無線電能傳輸技術(shù),闡述了磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)原理及其優(yōu)越性,分析了磁耦合諧振無線電能傳輸系統(tǒng)中
2013-09-26 17:07:13
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感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)中整流電路的研究
設(shè)計了感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)與二極管整流及同步整流電路,并針對輸出低電壓大電流的情況,分析了整流電路的效率。通過對實驗電路進行對比測試,驗證了系統(tǒng)效果。測試結(jié)果表明
2013-09-26 17:08:27
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基于MATLAB的感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)的功率因數(shù)測定_楊彪
介紹了感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)的基本組成和控制原理,并基于功率因數(shù)的定義,在MATLAB/SIMULINK 通用平臺下建立了功率因數(shù)測量方法的仿真模型,最后給出了系統(tǒng)的功率因數(shù)測量結(jié)果及分析。
2016-11-23 16:06:56
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LCL型非接觸電能傳輸系統(tǒng)電路特性分析及參數(shù)配置方法_孫躍
LCL型非接觸電能傳輸系統(tǒng)電路特性分析及參數(shù)配置方法_孫躍,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
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LCL復(fù)合諧振型電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)傳輸特性分析_蘇玉剛
LCL復(fù)合諧振型電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)傳輸特性分析_蘇玉剛,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
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感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)軟開關(guān)死區(qū)時間優(yōu)化_藍建宇
感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)軟開關(guān)死區(qū)時間優(yōu)化_藍建宇
2017-01-08 11:20:20
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兩自由度直驅(qū)感應(yīng)電機優(yōu)化設(shè)計及特性分析_司紀(jì)凱
兩自由度直驅(qū)感應(yīng)電機優(yōu)化設(shè)計及特性分析_司紀(jì)凱
2017-01-08 11:28:38
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感應(yīng)電動勢是什么_感應(yīng)電動勢公式_感應(yīng)電動勢的計算
感應(yīng)電動勢是在電磁感應(yīng)現(xiàn)象里面既然閉合電路里有感應(yīng)電流,那么這個電路中也必定有電動勢,在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動勢叫做感應(yīng)電動勢。在閉合電路中,因電磁感應(yīng)現(xiàn)象而產(chǎn)生的電動勢(電位差)稱為感應(yīng)電動勢。感應(yīng)電動勢的計量單位為伏,用符號V表示。
2017-08-24 15:48:37
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非接觸式感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)的原理分析及其設(shè)計與實現(xiàn)
,這 一 傳 統(tǒng) 電 能 傳 輸 方 法 所 固 有 的 缺 陷 ,已 經(jīng) 使 得 眾 多 應(yīng) 用 場 合 不 能 接 受 接 觸式電能傳輸,迫切需要新穎的電能傳輸方法。 為 了 解 決 傳 統(tǒng) 接 觸 式 電 能 傳 輸 不 能 被 眾 多 應(yīng) 用 場 合 所 接 受 的 問 題 ,迫 切 需 要一種新穎的電能傳輸方法。于是,
2017-11-10 16:18:39
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基于電磁感應(yīng)耦合理論的電能無線傳輸模式相關(guān)問題解析
電磁感應(yīng)耦合式電能無線傳輸模式是一種極具潛在發(fā)展前景輸電方式,其所面臨的問題也是具有極大挑戰(zhàn)性的。本文在簡述了其工作原理、系統(tǒng)構(gòu)成及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,提出該領(lǐng)域所面臨的亟待解決的關(guān)鍵問題。 電能
2017-11-10 16:26:12
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自諧振線圈耦合式電能無線傳輸的最大效率分析與設(shè)計
諧振耦合電能無線傳輸是一種新的電能傳輸概念和方法,它能在中等距離范圍內(nèi)傳遞能量。該文基于空間隔離兩線圈的互感耦合模型,從電路角度分析系統(tǒng)傳輸效率與線圈尺寸、距離等之間的關(guān)系,得到的傳輸效率表示
2017-11-24 14:17:57
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基于多接收耦合線圈模式的無線電能傳輸系統(tǒng)特性分析
在大功率無線電能傳輸系統(tǒng)的應(yīng)用中,為降低系統(tǒng)設(shè)計難度會采用多接收耦合線圈并聯(lián)的方式降低器件應(yīng)力,但是對該模式的特性需要詳細(xì)分析。在相同輸出功率和負(fù)載的約束下,對比分析一對一耦合線圈模式和多接收耦合
2017-12-28 15:52:16
0

感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)分段供電的雙自由度魯棒控制
感應(yīng)電能傳輸(IPT)系統(tǒng)在采用分段供電模式時,由于跨區(qū)段處勵磁磁場強度分布不均,總會引起負(fù)載端拾取功率波動,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性及性能。針對IPT系統(tǒng)跨區(qū)段供電的輸出穩(wěn)定問題,以LCL諧振電路并聯(lián)
2018-01-08 10:06:54
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磁耦合諧振式無線電能和信號同步傳輸方法
。在四線圈結(jié)構(gòu)的磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)基礎(chǔ)上,結(jié)合移幅鍵控( ASK)調(diào)制與解調(diào)方式,提出一種新型的無線電能與信號同步傳輸方法,并設(shè)計其調(diào)制、解調(diào)電路和同步傳輸線圈。最后搭建相關(guān)的實驗系統(tǒng)驗證了所提同步傳輸方
2018-01-16 10:33:36
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電能傳輸系統(tǒng)軟開關(guān)技術(shù)
以石油鉆井裝置中的電能無線傳輸技術(shù)應(yīng)用為背景,針對寬溫度范圍下系統(tǒng)參數(shù)變化導(dǎo)致系統(tǒng)偏離軟開關(guān)工作點,造成系統(tǒng)傳輸性能下降甚至無法工作的情況,通過實驗分析研究,給出感應(yīng)耦合電能傳輸( ICPT)系統(tǒng)
2018-01-16 15:09:11
0

LCL型感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)諧波分析
感應(yīng)電能傳輸( IPT)系統(tǒng)通常采用單相全橋逆變器作為交流電源,受功率半導(dǎo)體器件容量和成本限制,輸出功率受限。為實現(xiàn)IPT系統(tǒng)的大功率輸出,將二極管鉗位五電平逆變技術(shù)應(yīng)用到IPT系統(tǒng)中,并詳細(xì)分析
2018-01-24 14:24:12
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直線感應(yīng)電機的電磁分析
機等效電路作為其目標(biāo),對直線感應(yīng)電機的電磁參數(shù)進行進一步地分析與探討。與此同時,參數(shù)辨識在各類電機的研究中也愈發(fā)重要。 提出一種基于等效次級的直線感應(yīng)電機空載試驗的方法:采用軟磁鐵氧體材料模擬次級背鐵,達到電機次級電流為零、但勵磁電感保持不變的空
2018-02-06 10:59:12
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一種最小電壓跟蹤的感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)調(diào)頻調(diào)諧方法
感應(yīng)電能傳輸(IPT)系統(tǒng)在進行電能傳輸的過程中,系統(tǒng)負(fù)載受到外部環(huán)境以及系統(tǒng)不同工況的影響而發(fā)生變化,進而導(dǎo)致一次側(cè)回路等效阻抗發(fā)生變化,并且一次側(cè)回路等效阻抗的變化量難以用準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)表達式表示
2018-03-14 14:05:27
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感應(yīng)式無線電能傳輸系統(tǒng)設(shè)計及優(yōu)化
感應(yīng)式無線電能傳輸技術(shù)(inductive contactless power transfer,ICPT)是一種利用磁場耦合原理,將電能以非導(dǎo)線連接的方式從電源端傳輸到負(fù)載端的技術(shù)。它提高了用電
2018-03-20 18:19:38
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雙邊直線感應(yīng)電機影響研究
針對變極矩直線感應(yīng)電機極矩的變化,對端部效應(yīng)亦產(chǎn)生影響,致使合成磁場畸變這一問題,分別采用電磁場理論分析方法和等效電路兩種分析方法,根據(jù)直線感應(yīng)電機磁場氣隙磁通密度,以及直線感應(yīng)電機等效電路,推導(dǎo)
2018-03-21 14:22:13
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感應(yīng)電動機優(yōu)點
感應(yīng)電機是指一種定轉(zhuǎn)子之間靠電磁感應(yīng)作用,在轉(zhuǎn)子內(nèi)感應(yīng)電流以實現(xiàn)機電能量轉(zhuǎn)換的電機。本視頻主要詳細(xì)介紹了感應(yīng)電動機優(yōu)點。
2018-12-07 17:19:22
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軛部激磁單相感應(yīng)電機分析及設(shè)計的詳細(xì)資料說明
本論文分析和設(shè)計了一種新型單相感應(yīng)電機——軛部激磁單相感應(yīng)電機,該電機的激磁繞組纏繞在定子軛部。 首先以傳統(tǒng)電樞結(jié)構(gòu)單相感應(yīng)電機的運行原理為基礎(chǔ),采用對偶的方法,分析軛部激磁單相感應(yīng)電機的運行
2020-03-23 08:00:00
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基于自激逆變器的無線電能傳輸系統(tǒng)
磁耦合諧振式無線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)系統(tǒng),在沒有電氣直接接觸的情況下,可通過高頻磁場實現(xiàn)電能的有效傳輸,傳輸距離遠(yuǎn),傳輸效率高。
2020-03-30 11:18:07
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非接觸電能傳輸技術(shù)的分類方法
非接觸電能傳輸技術(shù)可以分為近場傳輸和遠(yuǎn)場傳輸。近場傳輸又包括電磁耦合式、電場耦合式和超聲耦合式;遠(yuǎn)場傳輸又包括微波式和激光式。超聲波耦合式非接觸電能傳輸技術(shù)近幾年越來越受到研究人員的重視,與電場
2022-05-27 13:36:07
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感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件是什么
有關(guān)感應(yīng)電流的知識,在電路中感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件是什么,通過具體的研究實例來分析,主要包括導(dǎo)體棒在磁場中運動是否產(chǎn)生感應(yīng)電流,磁鐵在螺線管中運動是否產(chǎn)生感應(yīng)電流等,下面來了解下。
2023-06-26 17:20:16
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頻率跟蹤式諧振耦合電能無線傳輸系統(tǒng)研究
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《頻率跟蹤式諧振耦合電能無線傳輸系統(tǒng)研究.pdf》資料免費下載
2023-10-30 09:52:36
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高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)電磁特性分析
針對高距徑比無線電能傳輸系統(tǒng)高頻環(huán)流大和傳輸效率低的問題,分析了系統(tǒng)電磁特性,建立松耦合變壓器單邊線圈分布參數(shù)模型,揭示松耦合變壓器寄生電容的作用機理。
2023-10-30 10:51:43
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感應(yīng)電動勢是什么 感應(yīng)電壓和感應(yīng)電動勢的區(qū)別
感應(yīng)電動勢是什么 感應(yīng)電壓和感應(yīng)電動勢的區(qū)別 感應(yīng)電動勢是指由于導(dǎo)體中的磁場變化而產(chǎn)生的電動勢。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,當(dāng)導(dǎo)體中的磁通量發(fā)生變化時,其內(nèi)部就會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。感應(yīng)電動勢的大小與磁通量
2023-12-26 16:01:31
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