CN110149292A - 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法 - Google Patents

一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110149292A
CN110149292A CN201910468396.5A CN201910468396A CN110149292A CN 110149292 A CN110149292 A CN 110149292A CN 201910468396 A CN201910468396 A CN 201910468396A CN 110149292 A CN110149292 A CN 110149292A
Authority
CN
China
Prior art keywords
frequency
signal
wave
harmonic
circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910468396.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110149292B (zh
Inventor
周岩
章子健
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing Post and Telecommunication University
Nanjing University of Posts and Telecommunications
Original Assignee
Nanjing Post and Telecommunication University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing Post and Telecommunication University filed Critical Nanjing Post and Telecommunication University
Priority to CN201910468396.5A priority Critical patent/CN110149292B/zh
Publication of CN110149292A publication Critical patent/CN110149292A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110149292B publication Critical patent/CN110149292B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/12Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/14Demodulator circuits; Receiver circuits
    • H04L27/144Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using spectral properties of the received signal, e.g. by using frequency selective- or frequency sensitive elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/10Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
    • H04L27/16Frequency regulation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/20Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems characterised by the transmission technique; characterised by the transmission medium
    • H04B5/24Inductive coupling
    • H04B5/26Inductive coupling using coils
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B5/00Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems
    • H04B5/70Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes
    • H04B5/79Near-field transmission systems, e.g. inductive or capacitive transmission systems specially adapted for specific purposes for data transfer in combination with power transfer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Near-Field Transmission Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

本发明提供一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,所述通信方法通过频移键控在发射侧进行信号调制,发射侧始终工作在谐振或次谐振状态,利用频率可变的正弦电流实现能量传输,频率检测电路跟踪接收侧电功率波形的频率变化特征,形成跟踪其频率变化、幅值不变的方波解耦信号,进而通过谐振选频电路检测方波信号中的谐波分量实现通信信号解调。无需在发射侧构建独立的通信单元,避免直接使用接受侧功率信号形成通信包络线信号,而是仅提取出功率信号的频率特征构造方波信源,可有效避免输入电压、负载和距离变化对通信功能的影响。

Description

一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法
技术领域
本发明涉及无线电能与信号同步传输领域,尤其涉及一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法。
背景技术
无线电能与信号同步传输技术在汽车充电、井下矿下作业、医疗植入设备等众多场景中都有着广泛的应用。当前常见的实现方式是在发射侧构造信源,在接收侧接收通信信息;或直接调制无线电能功率波形,但这一方法对无线供电效率和传输功率影响较大。同时,无线供电和无线通信共享一对谐振线圈很难实现与输入电压、负载以及传输距离之间解耦,所以通信信号传输可靠性低、信噪比不高。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的提供一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,通过改变发射侧逆变电路的驱动频率,通过提取接受侧功率波形的频率特征构造同频的方波信号,利用所构造方波信号中的谐波分量作为信号源实现解码通信。其实施例电路构成包括:高频逆变器、无线供电发射线圈和接受线圈、频率跟踪方波生成电路、谐波信号检测解调电路等。通过将通信信源由发射侧移至接收侧,这样既实现了传输信号与输入电压、负载、传输距离的解耦,又可保证传输能量过程中发射侧工作在谐振状态。
本发明提供一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,所述通信方法通过频移键控在发射侧进行信号调制,发射侧始终工作在谐振或次谐振状态,利用频率可变的正弦电流实现能量传输,频率检测电路跟踪接收侧电功率波形的频率变化特征,形成跟踪其频率变化、幅值不变的方波解耦信号,进而通过谐振选频电路检测方波信号中的谐波分量实现通信信号解调。
进一步改进在于:所述通信方法避免直接使用接受侧功率信号形成通信包络线信号,而是仅提取出功率信号的频率特征构造方波信源。
进一步改进在于:所述接受侧解码通信电路包含频率跟踪方波生成电路、谐波信号检测解调电路所生成的方波频率与检测到的发射频率相同或是倍数关系,通过软件检测谐波分量构成的通信信号或硬件检测谐波分量构成的通信信号,实现信息传输与无线传输效率弱耦合。
进一步改进在于:所述频率跟踪方波生成电路由过零比较器、功率放大电路构成,过零比较器生成的方波信号包含有电功率信号完整频率特征,功率放大电路驱动谐波信号接收电路,所构造的功率同频方波信号中包含高次谐波分量,由于谐波频偏放大效应,发射侧逆变器开关频率偏移∆f,n次方波谐波分量将会偏移n∆f,由于高品质因数谐振电路的窄带通特性,谐波检波电路输出的电压包络就形成明显的幅值波动,从而实现信号解调。
进一步改进在于:所述发射侧的高频逆变电路谐振工作时开关频率为,从而在发射侧LC串联谐振电路中产生频率为的高频正弦交流电,其中电感即为发射线圈,电容为发射侧谐振电容,谐振频率即为;产生的高频交变磁场通过空气耦合至接收线圈上,接收侧谐振频率也为
进一步改进在于:所述频率跟踪方波生成电路检测接收侧功率波形的频率,得到包含有发射侧功率信号频率特征的交流方波信号,该方波信号经功率放大后驱动后级谐波信号检测解调电路,经过功率放大后的方波信号依然包含发射侧的频率调制特征,对方波进行傅里叶分解可知其主要成分为相应的基波和n次谐波分量,谐波信号接收电路谐振频率设置为n次谐波频率,即,通过检测谐波信号接收电路中电感L上的电压包络线即可实现通信。
发射侧采用频率可变的正弦波实现能量与信号同步传输,保持较高的功率传输能力;频率检测电路跟踪接受侧线圈电压波形的频率变化特征,在接受侧形成跟踪其频率变化、幅值不变的方波信号源,并通过检测所构造方波信号中的谐波分量实现通信信号解调。
接受侧解码通信电路包含频率跟踪方波生成电路、谐波信号检测解调电路等。所生成的方波频率与检测到的发射频率相同或是倍数关系,可通过软件检测谐波分量构成的通信信号或硬件检测谐波分量构成的通信信号,实现信息传输与无线传输效率弱耦合。
频率跟踪方波生成电路由过零比较器、功率放大电路等构成,过零比较器生成的方波信号包含有发射侧频率变化特征,功率放大电路驱动谐波信号接收电路。由于谐波对基波频率的放大效应,发射侧逆变器开关频率偏移∆f,n次方波谐波分量将会偏移n∆f。谐波检波电路输出的电压包络就形成明显的幅值波动,从而实现信号传输。
本发明的有益效果是:无需在发射侧构建独立的通信单元,避免直接使用接受侧功率信号形成通信包络线信号,而是仅提取出功率信号的频率特征构造方波信源,可有效避免输入电压、负载和距离变化对通信功能的影响。
附图说明
图1是本发明的结构框图。
图2是本发明的电路图。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
如图1所示,本实施例提供一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,所述通信方法通过频移键控在发射侧进行信号调制,发射侧始终工作在谐振或次谐振状态,利用频率可变的正弦电流实现能量传输,频率检测电路跟踪接收侧电功率波形的频率变化特征,形成跟踪其频率变化、幅值不变的方波解耦信号,进而通过谐振选频电路检测方波信号中的谐波分量实现通信信号解调。所述通信方法避免直接使用接受侧功率信号形成通信包络线信号,而是仅提取出功率信号的频率特征构造方波信源。所述接受侧解码通信电路包含频率跟踪方波生成电路、谐波信号检测解调电路所生成的方波频率与检测到的发射频率相同或是倍数关系,通过软件检测谐波分量构成的通信信号或硬件检测谐波分量构成的通信信号,实现信息传输与无线传输效率弱耦合。
所述频率跟踪方波生成电路由过零比较器、功率放大电路构成,过零比较器生成的方波信号包含有电功率信号完整频率特征,功率放大电路驱动谐波信号接收电路,所构造的功率同频方波信号中包含高次谐波分量,由于谐波频偏放大效应,发射侧逆变器开关频率偏移∆f,n次方波谐波分量将会偏移n∆f,由于高品质因数谐振电路的窄带通特性,谐波检波电路输出的电压包络就形成明显的幅值波动,从而实现信号解调。
所述发射侧的高频逆变电路谐振工作时开关频率为,从而在发射侧LC串联谐振电路中产生频率为的高频正弦交流电,其中电感即为发射线圈,电容为发射侧谐振电容,谐振频率即为;产生的高频交变磁场通过空气耦合至接收线圈上,接收侧谐振频率也为。所述频率跟踪方波生成电路检测接收侧功率波形的频率,得到包含有发射侧功率信号频率特征的交流方波信号,该方波信号经功率放大后驱动后级谐波信号检测解调电路,经过功率放大后的方波信号依然包含发射侧的频率调制特征,对方波进行傅里叶分解可知其主要成分为相应的基波和n次谐波分量,谐波信号接收电路谐振频率设置为n次谐波频率,即,通过检测谐波信号接收电路中电感L上的电压包络线即可实现通信。
实际通信时,当发射“1”信号时,保持发射侧工作在谐振状态,而当需要发射“0”信号时,只需要对发射侧逆变器驱动频率做很小的改变,即此时原边发射的信号频率为。由于较小,因而对能量传输影响较小。而由于谐波信号接收电路中接收的是次谐波信号,n次谐波分量对于频率改变具有n倍放大效果。由于通信电感L采用的是品质因数Q较高的材质绕制,其对于频率的改变比较敏感,因此频率改变量可以在电感L上导致一个较大的电压跌落,经过后级检波电路留下包络后,对应为一个相对较低电压值,将其视为低电平。

Claims (6)

1.一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述通信方法通过频移键控在发射侧进行信号调制,发射侧始终工作在谐振或次谐振状态,利用频率可变的正弦电流实现能量传输,频率检测电路跟踪接收侧电功率波形的频率变化特征,形成跟踪其频率变化、幅值不变的方波解耦信号,进而通过谐振选频电路检测方波信号中的谐波分量实现通信信号解调。
2.如权利要求1所述的一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述通信方法避免直接使用接受侧功率信号形成通信包络线信号,而是仅提取出功率信号的频率特征构造方波信源。
3.如权利要求1所述的一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述接受侧解码通信电路包含频率跟踪方波生成电路、谐波信号检测解调电路所生成的方波频率与检测到的发射频率相同或是倍数关系,通过软件检测谐波分量构成的通信信号或硬件检测谐波分量构成的通信信号,实现信息传输与无线传输效率弱耦合。
4.如权利要求1所述的一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述频率跟踪方波生成电路由过零比较器、功率放大电路构成,过零比较器生成的方波信号包含有电功率信号完整频率特征,功率放大电路驱动谐波信号接收电路,所构造的功率同频方波信号中包含高次谐波分量,由于谐波频偏放大效应,发射侧逆变器开关频率偏移∆f,n次方波谐波分量将会偏移n∆f,由于高品质因数谐振电路的窄带通特性,谐波检波电路输出的电压包络就形成明显的幅值波动,从而实现信号解调。
5.如权利要求4所述的一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述发射侧的高频逆变电路谐振工作时开关频率为,从而在发射侧LC串联谐振电路中产生频率为的高频正弦交流电,其中电感即为发射线圈,电容为发射侧谐振电容,谐振频率即为;产生的高频交变磁场通过空气耦合至接收线圈上,接收侧谐振频率也为
6.如权利要求5所述的一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法,其特征在于:所述频率跟踪方波生成电路检测接收侧功率波形的频率,得到包含有发射侧功率信号频率特征的交流方波信号,该方波信号经功率放大后驱动后级谐波信号检测解调电路,经过功率放大后的方波信号依然包含发射侧的频率调制特征,对方波进行傅里叶分解可知其主要成分为相应的基波和n次谐波分量,谐波信号接收电路谐振频率设置为n次谐波频率,即,通过检测谐波信号接收电路中电感L上的电压包络线即可实现通信。
CN201910468396.5A 2019-05-31 2019-05-31 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法 Active CN110149292B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910468396.5A CN110149292B (zh) 2019-05-31 2019-05-31 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910468396.5A CN110149292B (zh) 2019-05-31 2019-05-31 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110149292A true CN110149292A (zh) 2019-08-20
CN110149292B CN110149292B (zh) 2022-03-08

Family

ID=67590110

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910468396.5A Active CN110149292B (zh) 2019-05-31 2019-05-31 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110149292B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306310A (en) * 1978-10-28 1981-12-15 Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. Superheterodyne receiver frequency tracking circuit
US20180220891A1 (en) * 2017-02-08 2018-08-09 The Alfred E. Mann Foundation for Scientific Resea rch Multiple implant communications with adjustable load modulation based on received signal amplitudes

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4306310A (en) * 1978-10-28 1981-12-15 Licentia Patent-Verwaltungs-G.M.B.H. Superheterodyne receiver frequency tracking circuit
US20180220891A1 (en) * 2017-02-08 2018-08-09 The Alfred E. Mann Foundation for Scientific Resea rch Multiple implant communications with adjustable load modulation based on received signal amplitudes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
仲鹏达 等: "降压型直流开关稳压电源实验装置设计", 《实验技术与管理》 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110149292B (zh) 2022-03-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103595145B (zh) 一种基于公共电感耦合实现高速通讯和无线能量传输的系统
CN105007249B (zh) 基于2fsk的无线能量和信号同步传输系统及方法
EP2111692A2 (en) Inductive power and data transmission system based on class d and amplitude shift keying
CN107231175B (zh) 基于ecpt的电能与信号回路分离式并行传输系统及参数设计方法
CN109462466B (zh) 一种单通道能量信号同步传输系统移相控制实现方法及该系统
CN104779714A (zh) 一种高速无线携能通信系统
CN104481519A (zh) 一种井间电磁测井信号发射电子系统
CN111934443B (zh) 一种基于软开关谐波特性的电能与信号同步无线传输方法
CN109546758A (zh) 一种利用分布电容传输信号的水下无线电能传输系统
CN106203584A (zh) 一种恶劣工况下rfid天线阻抗自适应调节方法
CN102684744A (zh) 用于电力线通信的电源自同步反相调制解调器
US20240048185A1 (en) Wireless power and data synchronous transfer system and data modulation method
CN104113501A (zh) 低频磁感应通信的调制器、解调器及调制方法和解调方法
CN110138094A (zh) 电场式无线电能及双向信号传输系统
US8971802B2 (en) Near field communication apparatus
CN105160387B (zh) 一种使用环路线圈天线的磁耦合射频识别标签系统
CN204465154U (zh) 一种高速无线携能通信装置
CN103684483B (zh) 数据和/或指令信号发射装置和使其动作的方法
CN110149292A (zh) 一种提取无线供电功率波形频率特征的谐波通信方法
CN204633803U (zh) 基于2fsk的无线能量和信号同步传输电路
CN205265377U (zh) 基于磁耦合谐振的无线电能和信号同步传输系统
CN203299838U (zh) 读卡电路及读卡器
CN106787244B (zh) 能量和信号共享信道的无线并行传输方法
CN103105526B (zh) 信号波形对谐振感应无线能量传输效率影响的验证方法
Dou et al. Bidirectional communication in the inductive WPT system with injected information transmission

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant