CN112737021B - 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法 - Google Patents

一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112737021B
CN112737021B CN202011561544.7A CN202011561544A CN112737021B CN 112737021 B CN112737021 B CN 112737021B CN 202011561544 A CN202011561544 A CN 202011561544A CN 112737021 B CN112737021 B CN 112737021B
Authority
CN
China
Prior art keywords
inductor
coil
frequency
constant
transmitting
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.)
Active
Application number
CN202011561544.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112737021A (zh
Inventor
傅盛如
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.)
Wuxi Sans Electronic Co ltd
Original Assignee
Wuxi Sans Electronic Co ltd
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 Wuxi Sans Electronic Co ltd filed Critical Wuxi Sans Electronic Co ltd
Priority to CN202011561544.7A priority Critical patent/CN112737021B/zh
Publication of CN112737021A publication Critical patent/CN112737021A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112737021B publication Critical patent/CN112737021B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/007Regulation of charging or discharging current or voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/10Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using inductive coupling
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/70Energy storage systems for electromobility, e.g. batteries

Abstract

本发明涉及无线充电电路的技术领域,尤其是涉及一种基于Class‑E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法,其中,充电电路包括磁耦合机构,磁耦合机构包括发射线圈、接收线圈、发射补偿电容、第一补偿电容、第二补偿电容、第二电感和第三电感,发射线圈与发射补偿电容串联,接收线圈与第二电感和第三电感串联,第一补偿电容与接收线圈并联,第二补偿电容与接收线圈和第二电感组成的串联电路并联。本发明具有效率高、器件少、控制简单、可靠性高的效果。

Description

一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制 方法
技术领域
本发明涉及无线充电电路的技术领域,尤其是涉及一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法。
背景技术
近年来,随着无线电能传输技术的不断发展,无线充电的应用场合也逐渐扩大,最常见的应用是电池的无线充电。在给锂电池充电的过程中,当锂电池电量较低时,内阻较小,首先进行恒流充电过程,此时充电器输出恒定的电流给锂电池充电,随着电池电量的上升,内阻逐渐增大,此时端电压也逐渐上升,当端电压达到预设电压时,采用恒压充电方式,此时充电电流逐渐减小,综上所述,需要充电电路的输出具备恒流与恒压两种工作模式。目前实现充电电路恒流与恒压的方法有:再加入一级DC-DC电路、采用双边LCC补偿网络、切换器件改变补偿网络等方法。
虽然上述三种方法均能实现恒流恒压,但也存在不足:再加一级DC-DC电路会使系统整体效率更低,更复杂;采用双边LCC补偿网络需要在电路的两边均加入较为复杂的补偿网络,所需要的无源器件较多;切换器件改变补偿网络的方法改变了补偿网络,且需要多个切换开关,结构较复杂。综上所述,以上方法均存在控制复杂,所需器件较多的缺陷。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的是提供一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及工作方法,其具有效率高、器件少、控制简单、可靠性高的效果。
本发明的上述技术效果是通过以下技术方案得以实现的:
一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路,包括磁耦合机构,所述磁耦合机构包括发射线圈、接收线圈、发射补偿电容、第一补偿电容、第二补偿电容、第二电感和第三电感,所述发射线圈与发射补偿电容串联,所述接收线圈与第二电感和第三电感串联,所述第一补偿电容与接收线圈并联,所述第二补偿电容与接收线圈和第二电感组成的串联电路并联。
进一步的,上述充电电路还包括直流供电电源、逆变单元和高频整流单元;所述直流供电电源的输出端与逆变单元的输入端连接,所述逆变单元的输出端与磁耦合机构的输入端连接,所述磁耦合机构的输出端与高频整流单元的输入端连接。
进一步的,所述逆变单元为Class-E电路,包括第一电感、增强型NMOS管、寄生二极管和第一电容,所述第一电感连接在直流供电电源的正极和增强型NMOS管的漏极之间,所述增强型NMOS管的源极与直流供电电源的负极连接,所述寄生二极管的正极与增强型NMOS管的源极连接,负极与增强型NMOS管的漏极连接,所述第一电容的两端分别与增强型NMOS管的源极与漏极连接,且第一电容与发射线圈和发射补偿电容组成的串联电路并联。
进一步的,所述高频整流单元为桥式整流电路。
通过采用上述技术方案,采用分离电感的分析方法、T型等效模型的分析方法以及戴维南等效定理,在恒压模式时,可以将磁耦合机构转化为负载与电压源串联的电路,从而能够实现恒压输出特性,在恒流模式时,可将磁耦合机构转化为负载与电流源串联的电路,从而能够实现恒流输出的特性;综上所述,本电路能够满足恒压工作与恒流工作的条件,且具有效率高、器件少、控制简单、可靠性高的效果。
一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路实现恒压充电与恒流充电的控制方法,包括:
将发射线圈等效为第一发射分离线圈与第二发射分离线圈,将第二电感等效为第二分离电感一和第二分离电感二;
令ωcv=αωcc,根据公式
Figure RE-GDA0002978041280000021
求出α的值,其中ωcv为恒压模式的开关角频率,ωcc为恒流模式的开关角频率,α为恒压模式的开关角频率与恒流模式的开关角频率的比值,Lp为发射线圈的电感,Lp1为第一发射分离线圈的电感,根据频率与角频率的关系公式ω=2πf,给定恒压工作频率,求出对应的恒流工作频率,或者给定恒流工作频率,求出对应的恒压工作频率;
令发射补偿电容与第一发射分离线圈在恒压工作频率下发生谐振,即可实现恒压输出,令发射补偿电容与发射线圈在恒流工作频率下发生谐振,即可实现恒流输出。
综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:
1.具备恒压工作与恒流工作两种工作模式;
2.工作效率高、器件少、控制简单、可靠性高。
附图说明
图1是实施例中一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路的电路图;
图2是图1电路的T型等效原理示意图;
图3是图2电路的恒压输出模式等效图;
图4是图3电路的恒压输出模式等效图;
图5是图4电路的恒压输出模式等效图;
图6是图2电路的恒流输出模式等效图;
图7是图6电路的恒流输出模式等效图;
图8是图7电路的恒流输出模式等效图。
图中,1、直流供电电源;2、逆变单元;3、磁耦合机构;4、高频整流单元;5、充电电池;6、发射线圈;61、第一发射分离线圈;62、第二发射分离线圈;7、接收线圈;8、发射补偿电容;9、第一补偿电容;10、第二补偿电容;11、第一电感;12、第二电感;121、第二分离电感一;122、第二分离电感二;13、第三电感;14、增强型NMOS管;15、寄生二极管;16、第一电容;17、整流二极管;18、滤波电容;fcv、恒压工作频率;fcc、恒流工作频率。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
实施例一:
参照图1-8,为本发明公开的一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路,包括直流供电电源1、逆变单元2、磁耦合机构3和高频整流单元4。直流供电电源1的输出端与逆变单元2的输入端连接,逆变单元2的输出端与磁耦合机构3的输入端连接,磁耦合机构3的输出端与高频整流单元4的输入端连接,高频整流单元4的输出端与充电电池5的输出端连接。
其中,逆变单元2为Class-E电路,包括第一电感11、增强型NMOS管14、寄生二极管15和第一电容16。第一电感11连接在直流供电电源1的正极和增强型NMOS管14的漏极之间,增强型NMOS管14的源极与直流供电电源1的负极连接,寄生二极管15的正极与增强型NMOS管14的源极连接,负极与增强型NMOS管14的漏极连接,第一电容16的两端分别与增强型NMOS管14的源极与漏极连接,第一电容16的两端即为逆变单元2的输出端。
磁耦合机构3包括发射线圈6、接收线圈7、发射补偿电容8、第一补偿电容9、第二补偿电容10、第二电感12和第三电感13。发射线圈6与发射补偿电容8串联,发射线圈6与发射补偿电容8组成的串联电路的两端即为磁耦合机构3的输入端,发射线圈6和发射补偿电容8组成的串联电路与第一电容16与并联。接收线圈7与第二电感12和第三电感13串联,第一补偿电容9与接收线圈7并联,第二补偿电容10与接收线圈7和第二电感12组成的串联电路并联,第三电感13远离第二电感12的一端以及接收线圈7远离第二电感12的一端作为磁耦合机构3的输出端。
高频整流单元4为包括四个整流二极管17和一个滤波电容18的桥式整流电路。
上述充电电路工作时,直流供电电源1提供的直流电流首先经过逆变单元2转化为交流电流,然后交流电流经过磁耦合机构3和整流单元后,转换为恒压或恒流的直流电,并给充电电池5
参照图2,在磁耦合机构3中提出一种S/CLCL的新型补偿网络,采用分离电感的分析方法,发射线圈6可以等效成第一发射分离线圈61和第二发射分离线圈62,且第一发射分离线圈61、第二发射分离线圈62和发射补偿电容8串联设置,第二电感12可以等效成串联设置的第二分离电感一121和第二分离电感二122,另外,图2中Req为磁耦合机构3的输出端所连电路的等效电阻。
采用T型等效模型进行分析,在恒压模式下:令发射补偿电容8与第一发射分离线圈 61在恒压工作频率fcv下发生谐振,此时根据戴维南等效定理,T1网络阻抗可以等效为Ls-M 2/Lp 2,上式中Ls为接收线圈7的电感,M为发射线圈6与接收线圈7的互感,Lp为发射线圈6的电感,即可得到图3所示电路,令第一补偿电容9与Ls-M2/Lp2在恒压工作频率fcv下谐振,可以得到图4所示电路,再令第二补偿电容10和第三电感13在恒压工作频率fcv下谐振,可以得到图5所述电路,此时负载与电压源串联,即可实现恒压输出的特性。实现恒压输出所满足的条件如公式(1)所示,输出电压如公式(2)所示:
Figure RE-GDA0002978041280000041
Figure RE-GDA0002978041280000042
上述公式(1)与公式(2)中:ωcv为恒压模式的开关角频率,Lp1为第一发射分离线圈 61的电感,Cp为发射补偿电容8的电容量,Lp2为第二发射分离线圈62的电感,Cs1为第一补偿电容9的电容量,Cs2为第二补偿电容10的电容量,L3为第三电感13的电感值,
Figure RE-GDA0002978041280000043
为磁耦合机构3的输入电压,/>
Figure RE-GDA0002978041280000044
为等效负载的输出电压。
参照图3,为了使电路呈现零无功输入的状态,需要使A1,A2两个T参数矩阵分别满足零无功,即公式(3)所示的条件:
Figure RE-GDA0002978041280000045
上式中,L21为第二分离电感一121的电感值。
在恒流模式时:令发射补偿电容8与整个发射线圈6在恒流工作频率fcc下发生谐振,据戴维南等效定理,T1网络阻抗和电源可以等效为一个电流源,如图6所示,将A3所示的网络进行等效可以表示为图7,令第二电感12与第一补偿电容串9联组合与第二补偿电容10在恒流工作频率fcc下发生谐振,最终可以得到图8所示的电路,此时负载和第三电感13与电流源串联,即可实现恒流输出的特性。实现恒流输出所满足的条件如公式(4)所示:
Figure RE-GDA0002978041280000051
此时恒流输出的电流为公式(5)所示:
Figure RE-GDA0002978041280000052
上述公式(4)与公式(5)中:ωcc为恒流模式的开关角频率,L2是第二电感12的电感值,
Figure RE-GDA0002978041280000053
为等效负载的输出电流。
为了方便计算令ωcv=αωcc,其中α为恒压模式的开关角频率与恒流模式的开关角频率的比值,根据公式(1)、(3)、(4)可以得到第一发射分离线圈61和第二分离电感一121应该满足:
Figure RE-GDA0002978041280000054
实施例二:
一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路实现恒压充电与恒流充电的控制方法,包括:
将发射线圈6分离成第一发射分离线圈61与第二发射分离线圈62,将第二电感12分离成第二分离电感一121和第二分离电感二122;
令ωcv=αωcc,根据公式
Figure RE-GDA0002978041280000055
求出α的值,其中ωcv为恒压模式的开关角频率,ωcc为恒流模式的开关角频率,α为恒压模式的开关角频率与恒流模式的开关角频率的比值,Lp为发射线圈6的电感,Lp1为第一发射分离线圈61的电感,根据频率与角频率的关系公式ω=2πf,给定恒压工作频率fcv,求出对应的恒流工作频率fcc,或者给定恒流工作频率fcc,求出对应的恒压工作频率fcv
令发射补偿电容8与第一发射分离线圈61在恒压工作频率fcv下发生谐振,即可实现恒压输出,令发射补偿电容8与发射线圈6在恒流工作频率fcc下发生谐振,即可实现恒流输出。
基于实施例一与实施例二所提出的充电电路以及控制方法,以下给出具体参数示例:设计充电电路的输入电压Udc为100V,输出电压Ub为60V,输出电流Ib为3A,给定恒压工作频率fcv为100kHz,所有剩余参数由公式(1)~(6)计算得出,结果如下,恒流工作频率fcc=125kHz,发射线圈6的电感Lp=20μH,接收线圈7的电感Ls=20μH,发射线圈6与接收线圈7的互感M=6μh,发射补偿电容8的电容量Cp=126.7nF,第一补偿电容9的电容量 Cs1=108.1nF,第二补偿电容10的电容量Cs2=84.43nF,第二电感12的电感值L2=30μH,第三电感13的电感值L3=19.2μH。
将上述各电路参数设置到实施例一提出的一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路中,即可实现恒流输出与恒压输出两种模式,且两种模式的转变只需要将开关频率从恒流工作频率fcc切换到恒压工作频率fcv
综上所述,本发明提出的充电电路以及控制方法,能够采用更少的无源器件,并通过所提出的磁耦合机构3,对接收电路采用CLCL补偿网络就可以实现恒流或恒压输出,且恒流模式与恒压模式的转变仅仅通过改变开关频率即可实现,因此具有效率高、器件少、控制简单、可靠性高等优势。
本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路的控制方法,其特征在于:包括磁耦合机构(3),所述磁耦合机构(3)包括发射线圈(6)、接收线圈(7)、发射补偿电容(8)、第一补偿电容(9)、第二补偿电容(10)、第二电感(12)和第三电感(13),所述发射线圈(6)与发射补偿电容(8)串联,所述接收线圈(7)与第二电感(12)和第三电感(13)串联,所述第一补偿电容(9)与接收线圈(7)并联,所述第二补偿电容(10)与接收线圈(7)和第二电感(12)组成的串联电路并联;
还包括直流供电电源(1)、逆变单元(2)和高频整流单元(4);所述直流供电电源(1)的输出端与逆变单元(2)的输入端连接,所述逆变单元(2)的输出端与磁耦合机构(3)的输入端连接,所述磁耦合机构(3)的输出端与高频整流单元(4)的输入端连接;
所述逆变单元(2)为Class-E电路,包括第一电感(11)、增强型NMOS管(14)、寄生二极管(15)和第一电容(16),所述第一电感(11)连接在直流供电电源(1)的正极和增强型NMOS管(14)的漏极之间,所述增强型NMOS管(14)的源极与直流供电电源(1)的负极连接,所述寄生二极管(15)的正极与增强型NMOS管(14)的源极连接,负极与增强型NMOS管(14)的漏极连接,所述第一电容(16)的两端分别与增强型NMOS管(14)的源极与漏极连接,且第一电容(16)与发射线圈(6)和发射补偿电容(8)组成的串联电路并联;
所述高频整流单元(4)为桥式整流电路;
将发射线圈(6)等效为第一发射分离线圈(61)与第二发射分离线圈(62),将第二电感(12)等效为第二分离电感一(121)和第二分离电感二(122);
令ωcv=αωcc,根据公式
Figure FDA0004241567960000011
求出α的值,其中ωcv为恒压模式的开关角频率,ωcc为恒流模式的开关角频率,α为恒压模式的开关角频率与恒流模式的开关角频率的比值,Lp为发射线圈(6)的电感,Lp1为第一发射分离线圈(61)的电感,根据频率与角频率的关系公式ω=2πf,给定恒压工作频率(fcv),求出对应的恒流工作频率(fcc),或者给定恒流工作频率(fcc),求出对应的恒压工作频率(fcv);
令发射补偿电容(8)与第一发射分离线圈(61)在恒压工作频率(fcv)下发生谐振,即可实现恒压输出,令发射补偿电容(8)与发射线圈(6)在恒流工作频率(fcc)下发生谐振,即可实现恒流输出。
CN202011561544.7A 2020-12-25 2020-12-25 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法 Active CN112737021B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011561544.7A CN112737021B (zh) 2020-12-25 2020-12-25 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011561544.7A CN112737021B (zh) 2020-12-25 2020-12-25 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112737021A CN112737021A (zh) 2021-04-30
CN112737021B true CN112737021B (zh) 2023-07-07

Family

ID=75616026

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011561544.7A Active CN112737021B (zh) 2020-12-25 2020-12-25 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112737021B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112952965B (zh) * 2021-04-15 2023-01-24 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 锂电池无线充电补偿网络的方法、系统、介质以及设备

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102882286A (zh) * 2012-09-25 2013-01-16 重庆大学 一种基于电场耦合的无线电能传输系统
CN106849374A (zh) * 2017-04-05 2017-06-13 西南交通大学 一种变次级结构的感应式无线充电系统
CN107425610A (zh) * 2017-05-10 2017-12-01 北京交通大学长三角研究院 基于并联能源系统负载补偿的无线电能传输系统及控制方法
CN108183560A (zh) * 2018-01-15 2018-06-19 福建工程学院 一种基于e类逆变器的无线电能传输系统
JP6384569B1 (ja) * 2017-05-19 2018-09-05 オムロン株式会社 非接触給電装置
CN111146873A (zh) * 2020-01-17 2020-05-12 福州大学 基于三线圈磁耦合系统的任意恒流补偿网络结构及其方法
CN111490604A (zh) * 2020-01-17 2020-08-04 福州大学 基于中继线圈任意恒压无线电能传输补偿网络及补偿方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102882286A (zh) * 2012-09-25 2013-01-16 重庆大学 一种基于电场耦合的无线电能传输系统
CN106849374A (zh) * 2017-04-05 2017-06-13 西南交通大学 一种变次级结构的感应式无线充电系统
CN107425610A (zh) * 2017-05-10 2017-12-01 北京交通大学长三角研究院 基于并联能源系统负载补偿的无线电能传输系统及控制方法
JP6384569B1 (ja) * 2017-05-19 2018-09-05 オムロン株式会社 非接触給電装置
CN108183560A (zh) * 2018-01-15 2018-06-19 福建工程学院 一种基于e类逆变器的无线电能传输系统
CN111146873A (zh) * 2020-01-17 2020-05-12 福州大学 基于三线圈磁耦合系统的任意恒流补偿网络结构及其方法
CN111490604A (zh) * 2020-01-17 2020-08-04 福州大学 基于中继线圈任意恒压无线电能传输补偿网络及补偿方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112737021A (zh) 2021-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105429313B (zh) 一种谐振补偿拓扑可切换的无线电能传输系统的控制方法
CN109617190B (zh) 基于恒流-恒压复合拓扑的可抗偏移电池无线充电系统
CN108365654B (zh) 一种适用于任意锂电池的无线充电器
CN101488715B (zh) 一种dc/dc谐振变换器
CN106740220A (zh) 一种恒流恒压复合拓扑的无线充电电路
CN109474081A (zh) 基于无线电能传输系统恒流-恒压输出特性的充电方法
CN106208269B (zh) 一种恒流恒压感应式无线充电系统
CN111654116B (zh) 一种高增益恒压恒流输出电场耦合无线电能传输系统
WO2022116413A1 (zh) 一种可切换无线电能传输线圈与补偿电容的可变电路拓扑
CN113659684A (zh) 副边cl/s恒流恒压ipt充电系统及其参数设计方法
CN109462290A (zh) 一种发射端Buck控制的SP补偿型恒流无线充电电源以及充电方法
CN110971015A (zh) 一种地面和车载可调lcc谐振无线充电系统
CN112737021B (zh) 一种基于Class-E电路的负载无关型无线充电电路及控制方法
CN110611359A (zh) 一种通过副边补偿网络切换实现单管逆变恒流恒压无线充电的装置及方法
CN116345718B (zh) 原边多模块副边多模块的mc-wpt系统及其副边切换方法
CN112311106A (zh) 一种单级全桥恒流恒压无线充电装置及其控制方法
CN109067184B (zh) 一种恒流恒压无缝切换的感应电能传输系统
CN110138097B (zh) 一种采用特殊拓扑结构实现恒流恒压磁感应式充电系统
CN109217496B (zh) 无线电能传输系统中双边lcc补偿电路的参数分析方法
Nguyen et al. Efficiency optimization of double-sided LCC topology for inductive power transfer systems
CN110797991A (zh) 一种基于中继变换器的kW级别功率无线电能传输系统
US11742773B2 (en) AC-DC converter circuit system and method of designing AC-DC converter circuit system
CN109888892A (zh) 一种具有抗偏移特性的无线充电系统
CN112003387B (zh) 一种基于改进型s/s补偿网络的恒压恒流无线充电系统
CN212627329U (zh) 一种无线充电系统的发射端、接收端及无线充电系统

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
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right
PE01 Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right

Denomination of invention: A Load Independent Wireless Charging Circuit and Control Method Based on Class-E Circuit

Granted publication date: 20230707

Pledgee: Wuxi Xishan sub branch of Bank of Jiangsu Co.,Ltd.

Pledgor: WUXI SANS ELECTRONIC CO.,LTD.

Registration number: Y2024980005152