[发明专利]一种无线传能频率跟踪检测电路及实现方法在审
申请号: | 202010846372.1 | 申请日: | 2020-08-21 |
公开(公告)号: | CN111983306A | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 王世伟 | 申请(专利权)人: | 重庆麦克斯韦尔电子科技有限公司 |
主分类号: | G01R23/02 | 分类号: | G01R23/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 400020 重*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 无线 频率 跟踪 检测 电路 实现 方法 | ||
1.一种无线传能频率跟踪检测电路,包括线圈电压采集和放大,其特征在于:所述跟踪电路还包括:
谐振回路电路,利用谐振回路发送线圈电感的幅频特性和相频特性,方波电压源注入到谐振变换器,变换器器内部的RLC电路产生谐振,在电感(发送线圈)上产生高压,发送线圈与接收线圈产生磁共振耦合;
放大电路,放大电路包括电感电压分压电阻,正反两路信号放大。
频率控制器,通过跟踪发送线圈电压的极大值点来调节谐振器的工作频率;其中:
所述谐振回路电路、放大电路和频率控制器均设置在所述初级侧,无需额外检测次级侧的电压,并且所述初级侧的发送线圈放大电路的输入端连接,所述放大电路与所述频率控制器连接,所述谐振回路电路的输出端与所述次级侧的输入端弱耦合连接。
2.根据权利要求1所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:采集发送线圈的电压值,经过阻抗变换后不影响谐振电路的正常工作,但又能采集到线圈的电压。
3.根据权利要求1所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:所述谐振回路电路包括耦合线圈,所述耦合线圈包括初级线圈LP和次级线圈LS,所述初级线圈LP连接有第一电容Cp,所述次级线圈LS连接有第二电容CS。
4.根据权利要求1所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:
频率跟踪方法的参考点是发送电感线圈上的一个电压值如图3所示,控制器通过算法收索到这个产生最大值的工作频率,即UL最高电压点。
5.根据权利要求1所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:所述次级侧为二极管电路,所述二极管电路包括第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第三电容Cf和第三电阻RL,其中所述第一二极管D1和第三二极管D3串联连接,所述第二二极管D2和第四二极管D4串联连接,所述第一二极管D1和第三二极管D3分别与所述第二二极管D2和第四二极管D4以及第三电容Cf和第三电阻RL并联连接。
6.一种应用权利要求1至5任意一项所述的一种无线传能频率跟踪检测电路实现无线传能频率跟踪检测的方法,其特征在于:所述方法包括频率检测方法和频率跟踪控制方法。
7.根据权利要求6所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:所述频率检测方法为通过采集发送端谐振回路中发送线圈上的电压来监测传能系统的发射端是否工作在最佳频率,然后通过频率控制器实现最大功率输出的控制。
8.根据权利要求6所述的一种无线传能频率跟踪检测电路,其特征在于:所述频率跟踪控制方法为通过频率控制器检测到发射线圈峰峰值的变化后控制发射电路的工作频率使得发送线圈上的电压最高,电流最大,当耦合系数变换或者负载变化时,控制器能跟踪发射线圈电压的变化来调节发射端变换器的工作频率,调节工作频率使发送线圈电压重新达到最大值。
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