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(jì)?? 摘要:給出了非接觸式松耦合感應(yīng)電能傳輸?shù)幕驹?,討論了影響系統(tǒng)電能傳輸?shù)年P(guān)鍵因素。針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)合,對(duì)原副邊進(jìn)行了補(bǔ)償設(shè)計(jì),提高電能傳輸效率和減小供電電源的電壓電流定額。并對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性和可控性問(wèn)題進(jìn)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(jì)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(jì)
0??? 引言 ??? 接觸式電能傳輸通過(guò)插頭—插座等電連接器實(shí)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(duì)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(chǎng)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(chǎng)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(chǎng)合,接觸式電能傳輸存在電擊的潛在危險(xiǎn)[3]。在給移動(dòng)設(shè)備供電時(shí),一般采用滑動(dòng)接觸供電方式,這種方式在使用上存在諸如滑動(dòng)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(shí),接觸式電能傳輸需要采用特別的連接器設(shè)計(jì),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(chǎng)合所接受的問(wèn)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(yùn)而生,成為當(dāng)前電能傳輸領(lǐng)域的一大研究熱點(diǎn)。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(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)合,對(duì)原副邊進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)償設(shè)計(jì);對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性問(wèn)題進(jìn)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(jì)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(guò)磁場(chǎng)耦合相聯(lián)系。原邊電路把電能轉(zhuǎn)換為磁場(chǎng)發(fā)射,經(jīng)過(guò)這段氣隙后副邊電路通過(guò)接受裝置,匝鏈磁力線,接受磁場(chǎng)能量,并通過(guò)相應(yīng)的能量調(diào)節(jié)裝置,變換為應(yīng)用場(chǎng)合負(fù)載可以直接使用的電能形式,從而實(shí)現(xiàn)了非接觸式電能傳輸(文中負(fù)載用電阻表示以簡(jiǎn)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(zhǎng)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(zhǎng)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(wú)電接觸,彌補(bǔ)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L(zhǎng)CIPT),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?。為此,通常需要在原副邊采用補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)來(lái)提升電能傳輸?shù)拇笮『蛡鬏數(shù)男?,同時(shí)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(shí)考慮漏感和磁化電感對(duì)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(chǎng)發(fā)射的高頻載流線圈通過(guò)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(huì)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^(guò)增大ω,Ip,M和Qs或減小Ls。但受應(yīng)用場(chǎng)合機(jī)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(jì)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(jì)角度考慮,在參數(shù)選擇設(shè)計(jì)中,Qs一般不會(huì)超過(guò)10,否則系統(tǒng)工作狀態(tài)將對(duì)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(duì)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(jiàn)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(chǎng)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(chǎng)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(bǔ)償 2.1??? 副邊補(bǔ)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(huì)隨負(fù)載變化而變化,限制了功率傳輸。 ??? Po= ??? 為此,必須對(duì)副邊進(jìn)行有效的補(bǔ)償設(shè)計(jì)。如圖4所示,基本的補(bǔ)償拓?fù)溆?a href="http://www.www27dydycom.cn/tags/電容/" target="_blank">電容串聯(lián)補(bǔ)償和電容并聯(lián)補(bǔ)償兩種形式。
(a)未加補(bǔ)償? (b)電容串聯(lián)補(bǔ)償? (c)電容并聯(lián)補(bǔ)償 圖4??? 副邊補(bǔ)償拓?fù)?/font>
??? 在電容串聯(lián)補(bǔ)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(bǔ)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(shí),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(wú)關(guān),等效于輸出電壓為副邊開(kāi)路電壓的恒壓源,理論上電能傳輸不受限制。
??? 電容并聯(lián)補(bǔ)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(bǔ)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(shí),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(wú)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(bǔ)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(duì)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(lái)表示。
??? Zr= 式中:Zs對(duì)應(yīng)副邊網(wǎng)絡(luò)阻抗,見(jiàn)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(bǔ)償拓?fù)鋾r(shí)的補(bǔ)償電容及反映阻抗值
2.2??? 原邊補(bǔ)償 ??? LCIPT系統(tǒng)中,原邊載流線圈中流過(guò)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(bǔ)償措施,來(lái)有效降低變換器電壓電流定額。與副邊補(bǔ)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(bǔ)償和并聯(lián)補(bǔ)償兩種基本補(bǔ)償電路。
??? 在電容串聯(lián)補(bǔ)償電路中,電源的負(fù)載阻抗為
??? Zt=jωLp+ ??? 電容電壓補(bǔ)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(bǔ)償電路中,電源的負(fù)載導(dǎo)納為
??? Yt= ??? 電容電流補(bǔ)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(jì)時(shí)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(bǔ) 償 電 容 值
??? 原邊采取何種補(bǔ)償電路,對(duì)應(yīng)用場(chǎng)合的依賴性很大。當(dāng)原邊采用較長(zhǎng)電纜時(shí),電纜端電壓會(huì)很高,適合采用串聯(lián)補(bǔ)償,降低電源電壓應(yīng)力;當(dāng)原邊采用集中繞組時(shí),為了磁場(chǎng)發(fā)射需要,一般要求較高電流,適合采用并聯(lián)補(bǔ)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(bǔ)償時(shí),系統(tǒng)是一個(gè)四階系統(tǒng),在某些情況下,會(huì)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(shí),系統(tǒng)很可能不穩(wěn)定,此時(shí)必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行透徹的穩(wěn)定性分析。同時(shí),在LCIPT系統(tǒng)中,控制方案的合理選擇對(duì)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(duì)應(yīng)的問(wèn)題是,電路實(shí)際工作中電容不可避免地會(huì)因?yàn)閾p耗產(chǎn)生溫升,導(dǎo)致電容量下降,副邊實(shí)際工作諧振頻率會(huì)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(guò)實(shí)時(shí)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(duì)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(jì)
??? 對(duì)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(lái)表示,因而其系統(tǒng)設(shè)計(jì)可以分為三個(gè)獨(dú)立部分:原邊電路、緊耦合磁件、副邊電路,分別進(jìn)行設(shè)計(jì)。緊耦合磁件的設(shè)計(jì)也有較成熟的設(shè)計(jì)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(gè)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(jì)經(jīng)驗(yàn)初選一些值,然后根據(jù)相關(guān)公式進(jìn)行下一步計(jì)算,確定參數(shù)。在整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程中,所出現(xiàn)的多個(gè)變量都必須進(jìn)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(jì)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(gè)變量的含義,及選取方法做一說(shuō)明,并繪成相應(yīng)的流程圖,如圖5所示,以便理解。設(shè)計(jì)步驟如下。
圖5??? LCIPT系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(jì)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(chǎng)合對(duì)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(jì)經(jīng)驗(yàn)來(lái)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(jìn)步,系統(tǒng)頻率可望進(jìn)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(chǎng)合的需要,可能會(huì)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(jì)經(jīng)驗(yàn)來(lái)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(chǎng)發(fā)射的原邊電流Ip直接相關(guān)。一般從相對(duì)較小的電流值開(kāi)始選取Ip,從而對(duì)應(yīng)電源的低電流應(yīng)力。若經(jīng)計(jì)算后,這一Ip電流值不滿足系統(tǒng)電能傳輸要求,可進(jìn)一步增大電流值,再進(jìn)行計(jì)算驗(yàn)證,直至系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(shí),測(cè)試出副邊接受線圈的開(kāi)路電壓Voc和短路電流Isc。確定這一乘積(VocIsc)也可以用一個(gè)與設(shè)計(jì)的接受線圈同匝數(shù)的小尺寸接受線圈來(lái)完成,避免因?yàn)榻邮芫€圈電流定額不夠而返工。當(dāng)然,也可采用相應(yīng)的電磁場(chǎng)仿真軟件包進(jìn)行模擬設(shè)計(jì)。但仿真設(shè)計(jì)過(guò)程比較復(fù)雜。
4.5??? 確定副邊補(bǔ)償
4.5.1??? 副邊補(bǔ)償?shù)燃?jí)
??? 副邊電路不加補(bǔ)償時(shí),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(guò)這一值,則副邊需要采用補(bǔ)償電路,副邊電路的品質(zhì)因數(shù)可用式(12)計(jì)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(shí)際的VA定額高于式(13)的計(jì)算值,系統(tǒng)就可以傳輸所需的功率。反之,該設(shè)計(jì)不能傳輸所需功率P,必須對(duì)設(shè)計(jì)作出相應(yīng)的調(diào)整來(lái)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(jìn)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(shí)際設(shè)計(jì)中,應(yīng)綜合考慮性能和成本選擇性價(jià)比最好的方案作為最優(yōu)設(shè)計(jì)。
4.5.2??? 副邊補(bǔ)償拓?fù)?
??? 當(dāng)副邊VA定額滿足設(shè)計(jì)要求后,下一步就應(yīng)當(dāng)確定副邊補(bǔ)償具體采用的拓?fù)湫问?。補(bǔ)償拓?fù)涞倪x擇依賴于具體的應(yīng)用場(chǎng)合。并聯(lián)補(bǔ)償對(duì)應(yīng)電流源特性,適合于電池充電器等場(chǎng)合;串聯(lián)補(bǔ)償對(duì)應(yīng)于電壓源特性,適用于電機(jī)驅(qū)動(dòng)供電等場(chǎng)合。
4.6??? 確定原邊補(bǔ)償
??? 副邊補(bǔ)償設(shè)計(jì)完成后,設(shè)計(jì)原邊補(bǔ)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(jì)算出原邊VA定額,用實(shí)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(bǔ)償電路形式也取決定于應(yīng)用場(chǎng)合。當(dāng)原邊采用較長(zhǎng)電纜時(shí),適合采用串聯(lián)補(bǔ)償;當(dāng)原邊采用集中繞組時(shí),適合采用并聯(lián)補(bǔ)償。
4.7??? 系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性核查
??? 最后一步要對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性和控制性進(jìn)行核查,這是系統(tǒng)能否在實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合被采用的最關(guān)鍵的一步。如上所述,若Qp<Qs必須對(duì)系統(tǒng)進(jìn)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(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。常用的方法包括增大原邊電流、改進(jìn)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(yǔ)
??? 文中給出了松耦合感應(yīng)電能傳輸?shù)幕驹?,基于系統(tǒng)補(bǔ)償設(shè)計(jì)和系統(tǒng)控制問(wèn)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(jì)方法,這一系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在很大程度上依賴于設(shè)計(jì)者對(duì)各設(shè)計(jì)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(jì)完成后,要對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可控性進(jìn)行全面的考察,確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(jì)
- 電能(36045)
- 感應(yīng)(16261)
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2018-10-12 10:04:00
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感應(yīng)式指針手表電池測(cè)試器資料下載
本文所描述的手表電池測(cè)試器,通過(guò)采用非接觸式方法,感應(yīng)電子手表秒針的驅(qū)動(dòng)脈沖,勿需打開(kāi)手表后蓋,即可方便快捷地判斷手表內(nèi)電池和驅(qū)動(dòng)電路是否正常,并伴有聲光顯示,同時(shí)配有一動(dòng)圈表頭。
2021-05-07 07:51:08
感應(yīng)式指針手表電池測(cè)試器資料分享
本文所描述的手表電池測(cè)試器,通過(guò)采用非接觸式方法,感應(yīng)電子手表秒針的驅(qū)動(dòng)脈沖,勿需打開(kāi)手表后蓋,即可方便快捷地判斷手表內(nèi)電池和驅(qū)動(dòng)電路是否正常,并伴有聲光顯示,同時(shí)配有一動(dòng)圈表頭,可以測(cè)量3V以內(nèi)各類低壓電池的電壓。
2021-05-07 07:52:44
感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的工作原理
感應(yīng)電動(dòng)機(jī)基本結(jié)構(gòu)感應(yīng)電動(dòng)機(jī)氣隙旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)和感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的工作原理三相交流感應(yīng)異步電動(dòng)機(jī)
2021-02-02 07:58:21
感應(yīng)電機(jī)的基礎(chǔ)知識(shí)匯總
、轉(zhuǎn)子和輔助部分。定子包括繞組定子鐵心、機(jī)座;轉(zhuǎn)子包括鑄鋁轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)軸和平衡塊等;輔助部分包括端蓋、接線盒、風(fēng)扇和風(fēng)罩。感應(yīng)電動(dòng)機(jī)有鼠籠式感應(yīng)電動(dòng)機(jī)和繞線式感應(yīng)電動(dòng)機(jī),具體如圖4-24所示。(2)感應(yīng)電
2020-08-25 14:46:23
松耦合方式將成無(wú)線充電技術(shù)主流
范圍,而金屬在此范圍有最高的熱感應(yīng),所以在有硬幣或鑰匙等金屬物體附近無(wú)法使用緊耦合方案進(jìn)行無(wú)線充電,否則將構(gòu)成安全隱患;四是只能采用專用通信的方式充電。 AJ EIJallad說(shuō)基于松耦合/磁共振
2018-11-30 16:46:33
松耦合無(wú)線充電方案詳解
(Power Matters Alliance)以及無(wú)線電力聯(lián)盟A4WP(Alliance for Wireless Power)。其中,Qi和PMA采用磁感應(yīng)技術(shù),而A4WP采用的是非接觸式充電
2018-10-09 14:45:40
電能表與感應(yīng)電機(jī)的磁極結(jié)構(gòu)有哪些不同
什么是電能表?單項(xiàng)電能表的內(nèi)部主要結(jié)構(gòu)是怎樣構(gòu)成的?電能表與感應(yīng)電機(jī)的磁極結(jié)構(gòu)有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
非接觸式IC卡/射頻卡/感應(yīng)卡能解密啦?。。?!
M1/MF1/Mifare One型(S50/S70等)非接觸IC卡(射頻卡/感應(yīng)卡)密碼破解/解碼服務(wù) 非接觸式
2009-02-06 10:14:02
非接觸式IC卡(射頻卡)工作原理分析
非接觸式IC卡(射頻卡)工作原理分析非接觸式IC卡又稱射頻卡,由IC芯片、感應(yīng)天線組成,封裝在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的PVC卡片內(nèi),芯片及天線無(wú)任何外露部分。 它成功的將射頻識(shí)別技術(shù)和IC卡技術(shù)結(jié)合起來(lái),結(jié)束了無(wú)
2012-01-12 15:34:33
非接觸式單路測(cè)徑儀的優(yōu)勢(shì)有哪些?
式單路測(cè)徑儀優(yōu)勢(shì): ?。?)高精度:光電測(cè)徑儀系統(tǒng)的測(cè)量精度可以達(dá)到0.003mm; (2)非接觸測(cè)量:光學(xué)測(cè)量方式,無(wú)需接觸工件,可測(cè)量不易檢測(cè)的軋材線徑尺寸; ?。?)測(cè)量速度快:光電測(cè)徑儀
2018-04-28 08:59:09
非接觸式激光測(cè)速儀
測(cè)控系統(tǒng),在祖國(guó)邁向經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路上作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 非接觸式測(cè)速主要是指在無(wú)接觸條件下檢測(cè)運(yùn)動(dòng)平面(例如傳送帶)的方向和速度,具有靈敏度高
2013-10-18 08:42:55
非接觸式紅外測(cè)溫系統(tǒng)
采集電路。不需要使傳感器TN901與人體接觸,進(jìn)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(jī)中,經(jīng)過(guò)單片機(jī)中完成信號(hào)處理并將其數(shù)字化,通過(guò)LCD1602顯示屏進(jìn)行顯示。與傳統(tǒng)的水銀體溫計(jì)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(qiáng) 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(xiàng)目說(shuō)明:設(shè)計(jì)一種無(wú)線供電系統(tǒng),通過(guò)電氣非接觸的方式,將功率輸送機(jī)提供到功率接收機(jī)的供電系統(tǒng)(CPS系統(tǒng)),從而實(shí)現(xiàn)了無(wú)線供電的功能。其中功率發(fā)送端通過(guò)PWM信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)發(fā)送線圈,通過(guò)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(huì)員卡,而大專院校則可通過(guò)該技術(shù)來(lái)支持樓宇門禁、支付、學(xué)生證及員工 ID 等應(yīng)用?! I 的安全非接觸式芯片集成了眾多安全特性,能保護(hù)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(xiǎn)。TI通過(guò)
2018-10-30 15:41:16
一種非接觸式扭矩測(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
帶來(lái)不便,因此,非接觸式供電成為解決以上問(wèn)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(cè)試系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
測(cè)量帶來(lái)不便,因此,非接觸式供電成為解決以上問(wèn)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(wú)線鼠標(biāo)的無(wú)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(guò)數(shù)學(xué)分析建立系統(tǒng)模型,并用PSpiee,Proteus軟件進(jìn)行相關(guān)仿真分析,得到無(wú)接觸電能傳輸
2021-12-02 06:30:00
功率放大器在電容耦合型無(wú)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(wú)線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用實(shí)驗(yàn)名稱:考慮接地情況的電容耦合型無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無(wú)線電能傳輸實(shí)驗(yàn)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(wú)線電能傳輸系統(tǒng)中的應(yīng)用
`實(shí)驗(yàn)名稱:考慮接地情況的電容耦合型無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)研究方向:無(wú)線電能傳輸實(shí)驗(yàn)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(cè)量系統(tǒng)
要做畢業(yè)設(shè)計(jì)了,題目是基于LABVIEW的非接觸式測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì),各位大神有什么要說(shuō)的不....
2013-03-01 20:00:33
如何使用非接觸式感應(yīng)開(kāi)關(guān)可靠地檢測(cè)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(guò)使用非接觸式開(kāi)關(guān)技術(shù),例如LDC0851差分感應(yīng)開(kāi)關(guān),您可以檢測(cè)金屬桿本身的位置,而不需要電接觸。因此,如果開(kāi)關(guān)磨損、卡在中間或產(chǎn)生部分接觸,LDC0851仍然能夠檢測(cè)到這種狀態(tài),并通過(guò)簡(jiǎn)單的LED警告或消息提示用戶采取行動(dòng)…
2022-11-14 07:11:15
如何實(shí)現(xiàn)FM11NC系列芯片非接觸式數(shù)據(jù)交互?
近年來(lái),電子技術(shù)、無(wú)線通信技術(shù)的蓬勃發(fā)展,出現(xiàn)了各種非接觸式無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)的不斷推進(jìn)升級(jí),人們對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)提出了更加嚴(yán)格的要求,一種低成本實(shí)現(xiàn)非接觸式無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸的技術(shù)也由此應(yīng)運(yùn)而生。
2019-09-11 11:51:26
怎么實(shí)現(xiàn)電壓非接觸穩(wěn)定測(cè)量?
為了克服接觸電壓測(cè)量的這些缺點(diǎn),滿足對(duì)物體表面電壓非接觸測(cè)量的需要,文中設(shè)計(jì)了一種新型便攜式電壓檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于電容耦合原理,前端前置電路通過(guò)運(yùn)用保護(hù)、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(wú)線電能傳輸
)。其中,磁耦合式是研究最為火熱的一種無(wú)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(lì)下產(chǎn)生高頻磁場(chǎng),接收線圈在此高頻磁場(chǎng)作用下,耦合產(chǎn)生電流,實(shí)現(xiàn)無(wú)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(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
為什么要設(shè)計(jì)一種雙目視角的非接觸式3D指紋識(shí)別系統(tǒng) ? 與傳統(tǒng)指紋識(shí)別系統(tǒng)相比,3D指紋識(shí)別系統(tǒng)有什么優(yōu)勢(shì)? 怎樣去設(shè)計(jì)一種雙目視角的非接觸式3D指紋識(shí)別系統(tǒng) ?
2021-04-19 07:10:55
求助觸摸感應(yīng)電路的問(wèn)題
我需要一個(gè)觸摸感應(yīng)電路的設(shè)計(jì),要求是:3.7伏的電源,利用電容觸摸感應(yīng)電路來(lái)驅(qū)動(dòng)一個(gè)微型電磁閥,觸摸感應(yīng)區(qū),電磁閥打開(kāi),反之,則關(guān)閉。此電路需要哪些元器件?尺寸可以做多?。吭叫≡胶?。
2013-05-22 10:48:44
求大神發(fā)個(gè)耦合諧振式無(wú)線電能傳輸電路優(yōu)化仿真圖
求大神發(fā)個(gè)耦合諧振式無(wú)線電能傳輸電路優(yōu)化仿真圖,急用,拜謝!
2014-06-09 12:08:46
用于非接觸式IC卡的高頻接口模塊設(shè)計(jì)
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(gè)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(lái)的調(diào)制高頻信號(hào),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(shí)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(jì)。
2019-10-25 08:16:38
電感耦合非接觸IC卡系統(tǒng)的EMI問(wèn)題是什么
本文僅就低于135kHz和13.56MHz兩個(gè)頻段的電感耦合非接觸RFID卡的電磁干擾(EMI)問(wèn)題結(jié)合相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行介紹和剖析。
2021-05-26 06:16:52
電磁感應(yīng)式無(wú)線充電
通過(guò)無(wú)線、無(wú)接觸式的無(wú)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(wú)線充電方式多種多樣,但當(dāng)今主流方式是通過(guò)磁耦合進(jìn)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(wú)線充電與磁耦合諧振無(wú)線充電的區(qū)別
電磁感應(yīng)式無(wú)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(chǎng)產(chǎn)生變化的磁場(chǎng),然后磁場(chǎng)又在接收線圈上感應(yīng)出電場(chǎng)。達(dá)到能量傳輸。。。。那么對(duì)于磁耦合諧振無(wú)線充電而已,就比電磁感應(yīng)式的多了一個(gè)諧振電容,發(fā)送接收線圈發(fā)生諧振,產(chǎn)生強(qiáng)耦合通道,能量發(fā)送過(guò)去,不是很清楚中間那個(gè)強(qiáng)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(shí)別是一種非接觸式的自動(dòng)識(shí)別技術(shù),是利用射頻信號(hào)和空間耦合(電感或電磁耦合)傳輸特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)被識(shí)別物體
2019-07-24 07:54:33
直線感應(yīng)電機(jī)與旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機(jī)的區(qū)別是什么
直線感應(yīng)電機(jī)分類及結(jié)構(gòu)直線感應(yīng)電機(jī)工作原理直線感應(yīng)電機(jī)與旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機(jī)區(qū)別
2021-03-09 07:30:33
直線感應(yīng)電機(jī)分類及結(jié)構(gòu)
直線感應(yīng)電機(jī)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(jī)可以看作是由旋轉(zhuǎn)式感應(yīng)電機(jī)演變而來(lái)的。設(shè)想把旋轉(zhuǎn)感應(yīng)電機(jī)沿徑向剖開(kāi),并將圓周展開(kāi)成直線,即可得到扁平型
2020-08-25 14:40:35
直線感應(yīng)電機(jī)無(wú)速度方案
直線感應(yīng)電機(jī)無(wú)速度方案綜述0背景直線異步電動(dòng)機(jī)牽引系統(tǒng)是一種輪軌支撐及導(dǎo)向、非黏著直接驅(qū)動(dòng)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(jī)牽引機(jī)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(wú)線電能傳送
在做一個(gè)磁耦合諧振無(wú)線電能傳送,按照2014年ti電子設(shè)計(jì)的賽題為要求,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)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(shí)現(xiàn)諧振傳電,但不知道實(shí)現(xiàn)的時(shí)候是個(gè)什么現(xiàn)象。有沒(méi)有做過(guò)這類作品的,分享下制作經(jīng)驗(yàn)
2017-07-25 10:08:29
請(qǐng)問(wèn)電容式非接觸接近開(kāi)關(guān)的電容感應(yīng)原理是什么?
請(qǐng)問(wèn),電容式非接觸接近開(kāi)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(shí)會(huì)有開(kāi)關(guān)信號(hào)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(guò)非接觸供電方式來(lái)給超級(jí)電容充電的設(shè)計(jì)方案
通,以避免短路。通過(guò)對(duì)開(kāi)關(guān)管的通斷實(shí)現(xiàn)將直流電轉(zhuǎn)換為高頻交流電,完成逆變?! ⊥瑫r(shí),非接觸供電系統(tǒng)中,逆變后一般需要采用諧振補(bǔ)償?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)電能的傳輸,如下圖所示,Lp,Cp 分別為原邊線圈電感和補(bǔ)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(chǎng)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(chǎng)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(shí)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(chǎng)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(diǎn):供電設(shè)備和負(fù)載之間無(wú)任何接觸,無(wú)摩擦,易維護(hù);無(wú)噪聲污染;能在多種惡劣
2010-02-21 17:14:26
35

非接觸感應(yīng)電能傳輸系統(tǒng)中閉環(huán)電壓檢測(cè)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(shí)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(wú)線傳輸系統(tǒng)
設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于電磁耦合的水下無(wú)線能量傳輸系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用全橋整流電路實(shí)現(xiàn)高頻逆變,優(yōu)化驅(qū)動(dòng)電路,采用STM32F103VBT6處理器實(shí)現(xiàn)全橋PWM控制與電流監(jiān)測(cè),結(jié)合理論計(jì)算與有限元分析方法獲取最優(yōu)參數(shù)耦合器,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電能的無(wú)線耦合傳輸。水下試驗(yàn)證
2011-02-23 14:55:36
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無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)原理分析與設(shè)計(jì)
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(wú)線電能傳輸原理的傳 輸系統(tǒng)$ 通過(guò)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(shí)際應(yīng)
2011-04-08 16:44:08
468

感應(yīng)電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的解耦控制
以多變量、非線 、強(qiáng)耦合的感應(yīng)電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)為研究對(duì)象,通過(guò)一種非線性輸入一輸出狀態(tài)反饋的控制方案,實(shí)現(xiàn)感應(yīng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子速度與轉(zhuǎn)子磁通的動(dòng)志解耦。文中給出了兩個(gè)線-堡
2011-05-23 15:19:30
27

感應(yīng)電機(jī)基本結(jié)構(gòu)與理論分析
感應(yīng)電機(jī) :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(shí)現(xiàn)機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的電機(jī); 感應(yīng)電機(jī)一般用作電動(dòng)機(jī)1(96%-IH),在少數(shù)場(chǎng)合下,亦有用作發(fā)電機(jī)2 (DFIG); 通過(guò)說(shuō)明空載和負(fù)載時(shí)
2011-06-14 14:51:45
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基于磁耦合諧振的無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)的研究
分析并設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一種基于磁耦合諧振的無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)。介紹了無(wú)線電能傳輸技術(shù),闡述了磁耦合諧振式無(wú)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(wú)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(jì)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(duì)輸出低電壓大電流的情況,分析了整流電路的效率。通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)電路進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,驗(yàn)證了系統(tǒng)效果。測(cè)試結(jié)果表明
2013-09-26 17:08:27
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交流勵(lì)磁工頻感應(yīng)電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)電流控制算法及其性能分析
交流勵(lì)磁工頻感應(yīng)電機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)電流控制算法及其性能分析
2016-04-25 10:00:27
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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(cè)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(tái)下建立了功率因數(shù)測(cè)量方法的仿真模型,最后給出了系統(tǒng)的功率因數(shù)測(cè)量結(jié)果及分析。
2016-11-23 16:06:56
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磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸方向性分析與驗(yàn)證_李陽(yáng)
磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸方向性分析與驗(yàn)證_李陽(yáng),感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-05 17:45:10
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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(chǎng)耦合式無(wú)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(chǎng)耦合式無(wú)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)電動(dòng)機(jī)不同斷相運(yùn)行狀態(tài)的損耗分析
感應(yīng)電動(dòng)機(jī)不同斷相運(yùn)行狀態(tài)的損耗分析_李文志
2017-01-01 15:44:29
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磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)研究
磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)研究_盧聞州
2017-01-07 18:12:51
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磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)中線圈諧振特性研究_王國(guó)東
磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)中線圈諧振特性研究_王國(guó)東
2017-01-08 10:11:41
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感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)軟開(kāi)關(guān)死區(qū)時(shí)間優(yōu)化_藍(lán)建宇
感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)軟開(kāi)關(guān)死區(qū)時(shí)間優(yōu)化_藍(lán)建宇
2017-01-08 11:20:20
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兩自由度直驅(qū)感應(yīng)電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)及特性分析_司紀(jì)凱
兩自由度直驅(qū)感應(yīng)電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)及特性分析_司紀(jì)凱
2017-01-08 11:28:38
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磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)的仿真與實(shí)驗(yàn)_李江
磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)的仿真與實(shí)驗(yàn)_李江
2017-01-08 12:03:28
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感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是什么_感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)公式_感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的計(jì)算
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)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(gè)電路中也必定有電動(dòng)勢(shì),在電磁感應(yīng)現(xiàn)象中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)叫做感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。在閉合電路中,因電磁感應(yīng)現(xiàn)象而產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)(電位差)稱為感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的計(jì)量單位為伏,用符號(hào)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(jì)與實(shí)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(chǎng) 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(chǎng) 合 所 接 受 的 問(wèn) 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(wú)線傳輸模式相關(guān)問(wèn)題解析
電磁感應(yīng)耦合式電能無(wú)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(wèn)題也是具有極大挑戰(zhàn)性的。本文在簡(jiǎn)述了其工作原理、系統(tǒng)構(gòu)成及國(guó)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(wèn)題。 電能
2017-11-10 16:26:12
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自諧振線圈耦合式電能無(wú)線傳輸的最大效率分析與設(shè)計(jì)
諧振耦合電能無(wú)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(wú)線電能傳輸系統(tǒng)特性分析
在大功率無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)的應(yīng)用中,為降低系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度會(huì)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(duì)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(duì)比分析一對(duì)一耦合線圈模式和多接收耦合
2017-12-28 15:52:16
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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(shí),由于跨區(qū)段處勵(lì)磁磁場(chǎng)強(qiáng)度分布不均,總會(huì)引起負(fù)載端拾取功率波動(dòng),影響系統(tǒng)穩(wěn)定性及性能。針對(duì)IPT系統(tǒng)跨區(qū)段供電的輸出穩(wěn)定問(wèn)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(wú)線電能和信號(hào)同步傳輸方法
。在四線圈結(jié)構(gòu)的磁耦合諧振式無(wú)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(wú)線電能與信號(hào)同步傳輸方法,并設(shè)計(jì)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(shí)驗(yàn)系統(tǒng)驗(yàn)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(kāi)關(guān)技術(shù)
以石油鉆井裝置中的電能無(wú)線傳輸技術(shù)應(yīng)用為背景,針對(duì)寬溫度范圍下系統(tǒng)參數(shù)變化導(dǎo)致系統(tǒng)偏離軟開(kāi)關(guān)工作點(diǎn),造成系統(tǒng)傳輸性能下降甚至無(wú)法工作的情況,通過(guò)實(shí)驗(yàn)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
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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(shí)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(jī)的電磁分析
機(jī)等效電路作為其目標(biāo),對(duì)直線感應(yīng)電機(jī)的電磁參數(shù)進(jìn)行進(jìn)一步地分析與探討。與此同時(shí),參數(shù)辨識(shí)在各類電機(jī)的研究中也愈發(fā)重要。 提出一種基于等效次級(jí)的直線感應(yīng)電機(jī)空載試驗(yàn)的方法:采用軟磁鐵氧體材料模擬次級(jí)背鐵,達(dá)到電機(jī)次級(jí)電流為零、但勵(lì)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(jìn)行電能傳輸的過(guò)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(jìn)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(dá)式表示
2018-03-14 14:05:27
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感應(yīng)式無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)及優(yōu)化
感應(yīng)式無(wú)線電能傳輸技術(shù)(inductive contactless power transfer,ICPT)是一種利用磁場(chǎng)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(jī)影響研究
針對(duì)變極矩直線感應(yīng)電機(jī)極矩的變化,對(duì)端部效應(yīng)亦產(chǎn)生影響,致使合成磁場(chǎng)畸變這一問(wèn)題,分別采用電磁場(chǎng)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(jī)磁場(chǎng)氣隙磁通密度,以及直線感應(yīng)電機(jī)等效電路,推導(dǎo)
2018-03-21 14:22:13
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感應(yīng)電動(dòng)機(jī)優(yōu)點(diǎn)
感應(yīng)電機(jī)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(shí)現(xiàn)機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的電機(jī)。本視頻主要詳細(xì)介紹了感應(yīng)電動(dòng)機(jī)優(yōu)點(diǎn)。
2018-12-07 17:19:22
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軛部激磁單相感應(yīng)電機(jī)分析及設(shè)計(jì)的詳細(xì)資料說(shuō)明
本論文分析和設(shè)計(jì)了一種新型單相感應(yīng)電機(jī)——軛部激磁單相感應(yīng)電機(jī),該電機(jī)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(jī)的運(yùn)行原理為基礎(chǔ),采用對(duì)偶的方法,分析軛部激磁單相感應(yīng)電機(jī)的運(yùn)行
2020-03-23 08:00:00
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基于自激逆變器的無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)
磁耦合諧振式無(wú)線電能傳輸(Wireless Power Transfer, WPT)系統(tǒng),在沒(méi)有電氣直接接觸的情況下,可通過(guò)高頻磁場(chǎng)實(shí)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(chǎng)傳輸和遠(yuǎn)場(chǎng)傳輸。近場(chǎng)傳輸又包括電磁耦合式、電場(chǎng)耦合式和超聲耦合式;遠(yuǎn)場(chǎng)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(lái)越受到研究人員的重視,與電場(chǎng)
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(shí),在電路中感應(yīng)電流的產(chǎn)生條件是什么,通過(guò)具體的研究實(shí)例來(lái)分析,主要包括導(dǎo)體棒在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)是否產(chǎn)生感應(yīng)電流,磁鐵在螺線管中運(yùn)動(dòng)是否產(chǎn)生感應(yīng)電流等,下面來(lái)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(wú)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(wú)線傳輸系統(tǒng)研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-30 09:52:36
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高距徑比無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)電磁特性分析
針對(duì)高距徑比無(wú)線電能傳輸系統(tǒng)高頻環(huán)流大和傳輸效率低的問(wèn)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(jī)理。
2023-10-30 10:51:43
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感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是什么 感應(yīng)電壓和感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的區(qū)別
感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是什么 感應(yīng)電壓和感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的區(qū)別 感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)是指由于導(dǎo)體中的磁場(chǎng)變化而產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)。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(shí),其內(nèi)部就會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小與磁通量
2023-12-26 16:01:31
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評(píng)論