CN206490507U - 一种无线能量传输电源发生器系统 - Google Patents

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郭润峰
高小朋
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Abstract

本实用新型涉及一种无线能量传输电源发生器系统,包括初级整流滤波稳压电路、全桥逆变主电路、驱动电路、PWM信号发生器、耦合变压器以及次级整流滤波稳压电路;所述初级整流滤波稳压电路分别连接电源输入端和全桥逆变主电路的输入端,所述PWM信号发生器的输出端连接驱动电路的输入端,所述驱动电路的输出端连接全桥逆变主电路的输入端,所述全桥逆变主电路的输出端通过耦合变压器与次级整流滤波稳压电路的输入端连接,所述次级整流滤波稳压电路的输出端连接负载;本实用新型能够较好的给胶囊内窥镜供能,并且成本低、体积小、操作方便和便于携带,长时间工作电路的温度比较稳定,能够满足长时间诊断的需求。

Description

一种无线能量传输电源发生器系统
技术领域
本实用新型涉及充电应用领域,特别是一种无线能量传输电源发生器系统。
背景技术
随着人们生活节奏的加快和饮食结构的变化,胃肠道部位的疾病发病率在不断升高。胃肠道疾病的诊断一直都是个难题,目前临床上常用的诊断方法是传统胃肠内窥镜,诊断方式采取人为介入式,胃肠镜一般直接从肛门或口腔插入,病人要承受极大的痛苦,而且只能诊断整个消化道的部位,剩下的部位都属于盲区无法诊断。现阶段比较先进的分别有吞服式胶囊内窥镜,能够采集胃肠道里的图像并发送到体外,但是内置在胶囊里的纽扣电池容量不足,只能工作几小时。而且电池供能存在很多缺点:一是电池容量不足供电时间短,如需要对某一部位进行反复观察诊断时,电池难以满足长时间诊断的需求;二是微型化学电池含有化学物质,存在安全隐患,一旦泄漏,会给人体带来伤害。三是占用较大的空间,体内微机电系统体积要做的很小才能顺利进入体内,而耗电量大的微诊查系统需要用多个电池供电,多个电池无疑要占用很大的空间,与微型化背道而驰。
实用新型内容
为此,本实用新型的目的在于在已有的无线能量传输系统的基础之上,提出一种新型的无线能量传输系统电源发生器,在一定程度上改善早期无线供能系统的成本高,体积大和不便于携带的缺点。
为解决上述问题,本实用新型采用以下技术方案:
一种无线能量传输电源发生器系统,包括初级整流滤波稳压电路、全桥逆变主电路、驱动电路、PWM信号发生器、耦合变压器以及次级整流滤波稳压电路;所述初级整流滤波稳压电路分别连接电源输入端和全桥逆变主电路的输入端,所述PWM信号发生器的输出端连接驱动电路的输入端,所述驱动电路的输出端连接全桥逆变主电路的输入端,所述全桥逆变主电路的输出端通过耦合变压器与次级整流滤波稳压电路的输入端连接,所述次级整流滤波稳压电路的输出端连接负载;所述耦合变压器由初级发射线圈和次级接收线圈组成,所述初级发射线圈由聚氯乙烯材质的初级线圈骨架配合利兹线绕制成型,所述次级接收线圈采用铁氧体磁芯骨架,所述铁氧体磁芯骨架为圆柱体结构,且沿圆柱体的三个正交平面开有三条凹槽,所述三条凹槽内分别固定三个绕组,所述三个绕组共同并联接入次级整流滤波稳压电路。
本实用新型的有益效果在于:本实用新型能够较好的给胶囊内窥镜供能,并且成本低、体积小、操作方便和便于携带,长时间工作电路的温度比较稳定,能够满足长时间诊断的需求。
附图说明
下面结合附图就本实用新型的具体实施方式作进一步说明,其中:
图1为本实用新型的结构原理框图;
图2为铁氧体磁芯骨架的主视图;
图3为铁氧体磁芯骨架的俯视图;
图4为次级接收线圈与次级整流滤波稳压电路连接原理示意图。
具体实施方式
参照附图1所示的一种无线能量传输电源发生器系统,包括初级整流滤波稳压电路、全桥逆变主电路、驱动电路、PWM信号发生器、耦合变压器以及次级整流滤波稳压电路;所述初级整流滤波稳压电路分别连接电源输入端和全桥逆变主电路的输入端,所述PWM信号发生器的输出端连接驱动电路的输入端,所述驱动电路的输出端连接全桥逆变主电路的输入端,所述全桥逆变主电路的输出端通过耦合变压器与次级整流滤波稳压电路的输入端连接,所述次级整流滤波稳压电路的输出端连接负载。
电源输入由初级整流滤波稳压电路将工频交流电转变成稳定的直流电供后续高频逆变电路使用,高频逆变电路主要由PWM信号发生器和全桥逆变主电路组成,将直流电转变成高频方波供给耦合变压器的初级发射线圈产生交变磁场。PWM信号发生器产生信号后,信号不能直接驱动全桥逆变电路,要经过驱动电路进行放大才能驱动;次级整流滤波稳压电路将耦合变压器的次级接收线圈感应出的正弦交流电进行整流滤波稳压处理得到波纹度较小的直流电供负载使用。
所述耦合变压器由初级发射线圈100和次级接收线圈200组成,所述初级发射线圈100由聚氯乙烯材质的初级线圈骨架配合利兹线绕制成型,参照图2和图3所示,所述次级接收线圈200采用铁氧体磁芯骨架204,所述铁氧体磁芯骨架204为圆柱体结构,且沿圆柱体的三个正交平面开有三条凹槽201、202、203,三条凹槽内分别固定三个绕组,进而三个正交布置的绕组构成接收线圈,无论接收线圈整体姿态如何变化,三个绕组产生的能量合成后仍可以维持在一个相对稳定的状态。
同时,三个绕组以共同并联的方式接入次级整流滤波稳压电路,本实施例中参照图4给出的一种接入方式,绕组I、绕组II和绕组III的回来均仅经过一个整流桥后并联,其较串联后整流的连接方式可以保证任何时候都输出最大的感应电动势,同时回路中只经过一个整流桥,压降较小;三个绕组产生的感应电动势经整流并联滤波后,利用稳压芯片输出较为平稳的直流电,可给负载端的内窥镜提供长时间的供电保障。
以上所述,仅为本实用新型较佳具体实施方式,但本实用新型保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此本实用新型保护范围以权利要求书的保护范围为准。

Claims (1)

1.一种无线能量传输电源发生器系统,其特征在于,包括初级整流滤波稳压电路、全桥逆变主电路、驱动电路、PWM信号发生器、耦合变压器以及次级整流滤波稳压电路;所述初级整流滤波稳压电路分别连接电源输入端和全桥逆变主电路的输入端,所述PWM信号发生器的输出端连接驱动电路的输入端,所述驱动电路的输出端连接全桥逆变主电路的输入端,所述全桥逆变主电路的输出端通过耦合变压器与次级整流滤波稳压电路的输入端连接,所述次级整流滤波稳压电路的输出端连接负载;所述耦合变压器由初级发射线圈和次级接收线圈组成,所述初级发射线圈由聚氯乙烯材质的初级线圈骨架配合利兹线绕制成型,所述次级接收线圈采用铁氧体磁芯骨架,所述铁氧体磁芯骨架为圆柱体结构,且沿圆柱体的三个正交平面开有三条凹槽,所述三条凹槽内分别固定三个绕组,所述三个绕组共同并联接入次级整流滤波稳压电路。
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